Bedre presisjon
Elektroniske laster tilbyr en høyere grad av nøyaktighet og presisjon enn tradisjonelle lastbanker på grunn av deres avanserte måle- og kontrollkretser, som minimerer feil og sikrer stabil drift.


Forbedret fleksibilitet
Elektroniske belastninger er enkle å programmere og har intuitive brukergrensesnitt som gir et bredt spekter av kontrollalternativer, inkludert spennings- og strømjustering i sanntid, strømramping og kontinuerlig bølgeformsimulering.
Redusert størrelse og vekt
Elektroniske laster kan utformes for å være betydelig mindre og lettere enn tradisjonelle lastbanker, noe som gjør dem mer bærbare og lettere å flytte mellom teststeder.


Forbedrede funksjoner og muligheter
Elektroniske belastninger gir ofte en rekke avanserte funksjoner, som justerbar utgangsimpedans, dynamisk belastning og automatisert testing, som gjør dem mer allsidige og effektive for en rekke testbehov.
Lavere energiforbruk
Elektroniske laster har en tendens til å forbruke mindre energi enn tradisjonelle lastbanker, noe som gjør dem mer miljøvennlige og kostnadseffektive i drift på lang sikt.


Tryggere drift
Elektroniske laster har avanserte overvåkings- og beskyttelseskretser som kan forhindre skade på utstyr som testes, noe som resulterer i sikrere og mer pålitelige testprosedyrer.
Hensikten med en elektronisk belastning er å simulere et bredt spekter av belastningsforhold, som strøm, spenning, effekt og motstand, som en elektronisk enhet kan møte under normal drift. Dette lar produsenter og designere teste ytelsen og påliteligheten til produktene deres under en rekke realistiske scenarier, noe som bidrar til å forbedre kvaliteten og effektiviteten til enhetene de produserer. Elektroniske belastninger brukes ofte i bransjer som bilindustri, romfart, telekommunikasjon og produksjon, hvor presis og pålitelig testing av elektroniske komponenter og systemer er kritisk.
Hvordan elektroniske laster fungerer
Elektroniske belastninger er enheter som simulerer oppførselen til en fysisk belastning, som tillater testing, målinger og analyse av elektroniske kretser uten behov for en faktisk belastning. Elektroniske belastninger er nyttige verktøy for å teste strømforsyninger, batterier og kretser.
01
Elektroniske belastninger fungerer ved å konvertere elektrisk energi til varme, akkurat som reelle belastninger. Lasten kobles parallelt med enheten som testes, og motstanden kan justeres for å gi ønsket lastimpedans. Belastningskontrollkretsen justerer belastningsmotstanden for å opprettholde strøm- eller spenningsnivået som er spesifisert av brukeren.
02
I konstantstrømmodus vil lasten trekke en konstant strøm fra strømkilden, uavhengig av spenningsnivået. I konstant spenningsmodus vil lasten forbruke en konstant mengde strøm, og lastmotstanden justeres tilsvarende basert på det skiftende spenningsnivået.
03
Elektroniske belastninger har ofte avansert funksjonalitet, som overspenningsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse og ulike driftsmoduser, inkludert konstant effekt, konstant strøm og konstant motstand.
04
Elektroniske belastninger er ofte brukt i elektronikkindustrien, for eksempel for testing av strømforsyninger, solcellepaneler og batterier, samt i forskning og utvikling av elektroniske kretser.
05
Batteritesting
Elektroniske belastninger brukes ofte til å teste kapasiteten og effektiviteten til batterier. De kan simulere belastninger fra den virkelige verden og gi nøyaktige resultater, noe som gjør dem nyttige i batteriproduksjon og -testing.
Testing av strømforsyning
Elektroniske belastninger hjelper til med å teste strømforsyninger ved å simulere en belastning på dem. Dette er med på å sikre at strømforsyningen kan håndtere maksimal belastning og gir konstant spenning og strømutgang.
Testing av solcellepanel
Elektroniske belastninger brukes til å teste effektiviteten og ytelsen til solcellepaneler. De hjelper til med å simulere ulike lys- og temperaturforhold for å sikre at systemet kan fungere godt under forskjellige scenarier.
Testing av motor og generator
Elektroniske belastninger kan brukes til å teste ytelsen og belastningskapasiteten til motorer og generatorer i ulike applikasjoner.
LED-drivertesting
Elektroniske belastninger hjelper til med å teste ytelsen til LED-drivere. De kan simulere forskjellige belastninger, spenninger og strømforhold for å sikre at LED-driveren kan fungere godt under forskjellige scenarier.
DC-DC omformer testing
Elektroniske laster kan brukes til å teste DC-DC-omformere. De simulerer forskjellige belastninger og forhold for å sikre at omformeren kan fungere godt under forskjellige scenarier.
Biltesting
Elektroniske belastninger hjelper til med å simulere forskjellige elektriske belastninger i bilapplikasjoner, for eksempel generatorer, elektriske motorer og batterier. Dette hjelper til med å teste ytelsen og holdbarheten til ulike bilkomponenter.
Lastmodulen er hovedkomponenten i en elektronisk last. Den er ansvarlig for å skape en belastning på en strømkilde. Den er vanligvis laget av kraftmofetter eller krafttransistorer som kan håndtere høy strøm og spenning.
Kjølesystemet er avgjørende for å opprettholde temperaturen på den elektroniske lasten. Det kan være en vifte, kjøleribber eller en kombinasjon av begge. Kjølesystemet hjelper til med å spre varmen som genereres under testprosessen.
Styrekretsen er ansvarlig for å kontrollere lasten. Den består vanligvis av mikroprosessorer eller digitale signalprosessorer som gjør at den elektroniske lasten kan justeres til ulike inngangssignaler.
Brukergrensesnittet er et skjermpanel som brukes til å vise målte data, testparametere og annen relevant informasjon. Den gjør det mulig for brukeren å kontrollere og overvåke driften av den elektroniske lasten.
Beskyttelseskretsen er designet for å beskytte den elektroniske lasten mot overspenning, overstrøm og kortslutning. Det er avgjørende å beskytte den elektroniske lasten og enheten som testes mot enhver skade.
Inngangsfiltre kan brukes til å eliminere eventuelle uønskede signaler som kan påvirke nøyaktigheten til den elektroniske lasten. Det kan også forhindre at elektrisk støy som genereres av enheten som testes, strømmer tilbake til den elektroniske lasten.
Strømstyringssystemet styrer strømforsyningen til den elektroniske lasten. Den regulerer spenningen og strømmen som leveres til lastmodulen, og beskytter den mot spennings- og strømtopper.
Resistive belastninger
Dette er de enkleste elektroniske belastningene, som består av en motstand som brukes til å spre elektrisk kraft i form av varme.
Kapasitive laster
Disse belastningene brukes til å simulere og teste oppførselen til kondensatorer under forskjellige elektriske forhold.
Induktive laster
Disse belastningene brukes til å teste oppførselen til induktorer under forskjellige elektriske forhold.
LED-belastninger
Disse elektroniske belastningene er designet for å teste effekten og de elektriske egenskapene til lysdioder.
DC strømforsyninger
Disse elektroniske belastningene fungerer som strømforsyninger og kan brukes til å simulere oppførselen til forskjellige elektriske enheter under forskjellige forhold.
Variable elektroniske belastninger
Disse belastningene kan justeres for å simulere forskjellige strøm- og spenningsinnstillinger, noe som gjør dem ideelle for testing av en rekke forskjellige elektriske enheter.
Elektroniske laster for biler
Disse lastene er spesielt designet for testing av elektriske systemer i biler, inkludert batterier, dynamoer og startere.
Digital elektronisk belastning
Disse avanserte belastningene bruker digitale kretser for å gi presis kontroll over spenning og strøm, noe som gjør dem ideelle for testing av komplekse elektroniske kretser.
Tips for riktig bruk av elektroniske laster
Les manualen:Før du bruker en elektronisk last, les bruksanvisningen grundig for å forstå funksjonene, grensene og sikkerhetsreglene.
Still inn spennings- og strømgrenser:Før du kobler DUT til den elektroniske lasten, still inn spennings- og strømgrensene innenfor området som DUT trygt kan håndtere.
Koble DUT riktig:Sørg for at DUT-en er riktig koblet til den elektroniske lasten. Bruk passende kabler og kontakter for å unngå spenningsfall, støy eller kortslutninger.
Juster belastningsinnstillingene nøye:Juster belastningsinnstillingene gradvis og overvåk DUT-ens respons for å unngå plutselige strømtopper eller spenningsstøt.
Overvåk temperaturen og overoppheting:Elektroniske laster genererer varme under drift, som kan skade lasten eller DUT hvis den ikke overvåkes. Bruk en temperatursensor eller et termisk bildekamera for å overvåke temperaturen og forhindre overoppheting.
Bruk overbelastningsbeskyttelse:De fleste elektroniske laster har overbelastningsbeskyttelsesfunksjoner som kan forhindre skade på DUT når lasten overskrider de fastsatte grensene. Bruk disse funksjonene når du tester enheter med høy effekt for å forhindre uventede feil.
Gjennomfør tester i et trygt miljø:Elektroniske belastninger kan generere høye spenninger og strømmer, så utfør tester i et trygt miljø og følg alle sikkerhetsreglene i håndboken.










Tips 1. Teste et batteri – konstant strøm (cc) modus
Den nåværende prioriterte modusen er den mest populære av testmodusene for en elektronisk last. En grunnleggende bruk for denne innstillingen vil være å måle den totale energien som er lagret i et batteri. Når batteriet leverer strøm, synker spenningen. Ved å bruke denne karakteristikken (spenningsprofilen) kan vi forutsi et batteris kapasitet i form av tid.
Som et testeksempel med konstant strøm bruker vi et Li-ion 18650-batteri. Kapasiteten (C) målt i mAh, brukes til å beregne strømmen for lading og utlading. Ved lading er strømmen begrenset til 0,5C (i vårt eksempel 1250mA) ladingen må stoppe før batterispenningen når 4,2V.
Utlading bruker en lignende konstantstrømprosess. Et stort strømforbruk er ikke tilrådelig da dette forkorter batteriets levetid. Det er også avgjørende å slutte å trekke strøm der batteriet når lavspenningsgrensen (2,5V) for å forhindre ytterligere potensiell skade.
Et batteri kan støtte utlading med maksimal hastighet. Imidlertid gir Li-ion-batterier en høyere kapasitet hvis de lades ut til en brøkdel av denne verdien. Lave temperaturer kan påvirke både spenning og kapasitet.
Mange andre batteriattributter bestemmes ved hjelp av DC elektroniske belastninger, kapasitet, intern impedans, langsiktig lade-/utladningsytelse, lavtemperaturadferd og upassende ekstremer. Kapasiteten er den vanligste, da den gir batteriets driftstid. Tester som bruker variabelt strømforbruk for å simulere en enhet når den kommer ut av hvilemodus til aktiv tilstand, kan for eksempel male et bilde av hvordan batteriet holder opp til ulike utladingshastigheter.
Li-ion batteries will have a long life when they operate over a narrow range. Avoiding a high charge voltage (>4,1V) og en lav utladningsspenning (<2.6V) reduces the stress on the battery. Calculating the battery capacity multiplies the discharge current 500 mA by the run time, 4.5h, or 2250mAh. The measured capacity is slightly lower than specified due to the narrow operating range 2.6 to 4.1V
De fleste strømforsyninger bruker en spenningsreguleringskrets for å gi en konstant spenning. Under visse forhold kan imidlertid belastningen overskride kretsens evne til å opprettholde en konstant spenning, og som et resultat kan transiente spenningstopper manifestere seg.
For å kvantifisere transientresponsen, still inn belastningen slik at strømforsyningen leverer full utgangsspenning med en strøm som er halvparten av forsyningens maksimum. Øk deretter belastningen plutselig for å tvinge strømforsyningen til å gi maksimal strøm, og reduser deretter belastningen for å gjenopprette strømforsyningen til halv kapasitet.
Tiden det tar for en strømforsyning å komme seg etter en betydelig endring i belastningen er kjent som dens forbigående responstid.
Tilførselen anses som gjenvunnet når den har stabilisert seg innenfor avregningsbåndet. Som et eksempel spesifiserer Keysight E36312A mindre enn 50us for å gjenopprette innenfor 15mV utfellingsbåndet. Dette følger en lastendring på 50 % til 100 % av maksimal utgangsstrøm.
Å måle denne responstiden ved hjelp av belastningsmotstander og brytere kan være en utfordring. Strømmotstander, ofte viklede komponenter, har en induktans som kan samhandle med transienten fra strømforsyningen. Bruk av DC elektroniske belastninger unngår denne ekstra interaksjonen.
Den elektroniske DC-lasten kan konfigureres i enten motstands- eller konstantstrømmodus for å oppnå disse målingene. I førstnevnte vil verdien av motstanden som kreves for å generere den ønskede strømmen (50 % eller 100 %) trenge beregning. Sistnevnte krever ganske enkelt at lasten settes til de ønskede strømverdiene.
Med belastningen konfigurert, vil neste trinn være å lage en bølgeform (trinn eller puls) for å belaste strømforsyningen på en slik måte å generere transienten(e). Keysight N6700-serien har en rekke innebygde bølgeformer som letter dette. Generering av en dynamisk belastning skapes ved å beskrive bare noen få punkter. En trinnbølgeform genererer en enkelt transient når gjeldende verdi endres fra 50 % til 100 %, en puls genererer to transienter, en for hver kant.
I tilfelle en feiltilstand inkluderer strømforsyningen en strømbegrensende beskyttelseskrets. For å beskytte selve forsyningen og tilkoblet utstyr. Når du bruker en strømforsyning fra produsenten av originalutstyr (OEM). Det er viktig å vite at ytelsen i denne forbindelse er riktig for den tiltenkte applikasjonen.

Det er generelt 3 typer strømgrenser
1. Konvensjonell strømbegrensning
2. Strømforsyninger som kan gå over mellom konstant spenning (CV) til konstant strøm (CC)
3. Fold tilbake strømbegrensende strømforsyninger
De to første er veldig like i funksjon, og skiller seg bare i reguleringsgraden i området med konstant strøm. Denne regionen er justerbar i tilfelle av forsynings-CV/CC-evnen.
Test av strømbegrensende evne
Testen begynner med den elektroniske DC-lasten som er konfigurert til å trekke en minimal strøm fra strømforsyningen. Belastningsmotstanden reduseres i trinn mens utgangsspenning og strøm overvåkes. Utgangsspenningen forblir konstant når strømmen øker til den når strømgrensen, deretter faller spenningen.
Denne nedgangen er kjent som crossover-regionen. Ettersom belastningsmotstanden avtar ytterligere, er strømbegrensningskretsen til strømforsyningen nå aktiv. Det er en skarp overgang til denne konstantstrømsregionen med en forsyning av høy kvalitet.

DC-DC-omformere, innenfor sitt arbeidsområde, kan akseptere et bredt spekter av inngangsspenninger og gir en isolert stabil utgangsspenning. Bruken deres i elektronikk er vanlig. Utrykningskjøretøyer kan bruke en forsterket DC-DC-omformer for å drive datamaskiner og deres eksterne enheter.
Mange datamaskiner krever en DC-forsyningsspenning i området 14-19V, å bruke en DC-DC-omformer for å drive disse enhetene direkte fra kjøretøyets 12V-batteri, er mye mer effektivt enn å bruke en AC-nettomformer for å drive hver av enheter via sin AC-DC strømforsyning.
DC-DC-omformere er effektive, vanligvis bedre enn 96 %, og er enheter med konstant strøm (CP). Med konstant belastning bruker de konstant strøm ved å øke inngangsstrømmen når forsyningsspenningen faller.




Beskytter omformeren
På grunn av sin natur krever omformeren mer enn en enkelt strømgrense. En omformer trenger mer strøm ved lavere forsyningsspenninger og mindre strøm ved høyere spenninger. En enkelt grense som er satt til å håndtere den store strømmen som er nødvendig ved lav spenning, vil ikke beskytte omformeren ved høyere forsyningsspenning. Ved høyere spenning vil omformeren tåle for mye strøm før strømbeskyttelsen utløses. Nøkkelen er å velge en strømforsyning med overstrømbeskyttelse (OPP) eller utgangsliste.
En annen beskyttelse, overstrømsbeskyttelse (OCP) kan deaktivere utgangen når en overstrømstilstand vedvarer. Ved strømgrensen holder forsyningen strømkonstanten (CC), men lar utgangsspenningen falle. Potensielt kan spenningen falle under driftsspenningen til omformeren, og la den gå inn i en ustabil tilstand. Overstrømsbeskyttelse forhindrer dette ved å slå av rekvisitautgangen.
En tredje sikring er en underspenningssperre satt på den elektroniske DC-lasten. I en test beskytter den elektroniske DC-lasten omformeren ved å overvåke dens utgangsspenning og trekker kun strøm mens den henter en nominell spenning. En sperrefunksjon slår av belastningen til omformeren gjenoppretter riktig utgangsspenning.

Vår fabrikk
Etablert i 2016, PH Tool and Test Equipment Inc streber etter å kontinuerlig forbedre seg selv og tilby den beste verdien for sine kunder. Vi tilbyr våre kunder flere praktiske, effektive og kostnadseffektive løsninger for deres virksomhet eller prosjekters behov for testutstyr. Enten du trenger å leie og kjøpe testutstyr, reparere testutstyr, selge eller bytte utstyr, er vi forpliktet til å tilby overlegen kundeservice og elektronisk testutstyr av høy kvalitet.
Spørsmål: Hvordan fungerer elektroniske laster?
Spørsmål: Hva er meningen med elektronisk belastning?
Spørsmål: Hva er den konstante motstandsmodusen til den elektroniske lasten?
Spørsmål: Hva er de tre typene elektrisk belastning?
Spørsmål: Hva er innstillingene for elektronisk belastning?
Spørsmål: Hva gjør en DC elektronisk last?
Spørsmål: Hvordan kontrollerer du lastregulering?
Spørsmål: Hvordan sjekker du lastregulering?
Spørsmål: Hvordan stille inn DC elektronisk belastning?
Spørsmål: Hvordan balanserer du elektrisk belastning i et hus?
Spørsmål: Hvordan sjekker du kretsbelastningen?
Spørsmål: Hva er de forskjellige typene DC elektroniske belastninger?
Spørsmål: Hva er forskjellen mellom AC-belastning og DC-belastning?
Spørsmål: Er en varmeovn en resistiv eller induktiv belastning?
Spørsmål: Hva er å kontrollere lasten?
Spørsmål: Hva bestemmer lastregulatoren?
Spørsmål: Hvorfor trenger vi lastregulering?
Spørsmål: Hva er forskjellen mellom strømforsyning og belastning?
Spørsmål: Hva skjer hvis lasten er ubalansert?
Som en av de ledende produsentene av elektroniske laster i Kina, ønsker vi deg hjertelig velkommen til å kjøpe høykvalitets elektroniske laster på lager her fra fabrikken vår. Alle våre produkter er med høy kvalitet og konkurransedyktig pris. For mer informasjon, kontakt oss nå.