AC&DC电子负载

可编程AC&DC电子负载

全系列的模块化和大功率负载,最初是为了满足测试系统集成商的严格要求而开发的产品,现在可被用于由计算机控制的测试系统或作为一种人为控制的台式工具使用。所有负载都整合有一个内置的波型数字转换器,可从一次简单的捕获中产生前所未有的18种不同动态测量。此外,在某些模式下还有一种新型的触摸屏图形控制界面,它提供了拓展性的工具控制功能,并能对测试波型进行显示。

选择可编程电子负载时的技术考虑因素

今天,可编程电子负载提供了许多超过电流、电压和功率以外的不同特征。对于某些应用领域,许多这些特征都不会产生额外的成本,但却会提供实质的价值。对这些负载特征的清晰、简明的解释很难找到,且通常会从制造商的产品资料中省略。我们提供本段内容的目的,是为了向用户充分解释,以便对那些将优化某种特殊负载应用条件的特征做出最可能的决策。

恒定功率操作包线

恒定功率操作包线利用的电压和电流比之前的单一最大电压和电流限制的包线范围更大。在最大的负载电压和电流限值内,最大功率是管制限值。相应地,可以进行多种电压和电流组合,因此能够扩大可使用负载的范围高达50%。

可平行性

在选择负载时的一个最大挑战在于估计可获得超过直接要求以外的多大的额外电流或功率,以便在测试下一个较高功率产品时防止发生过早报废。电流生成负载解决了这一问题,方法是将甚至在诸如回转电路和短路等的动态模式下与负载同时并联的电路系统包含在内。通过这一特征,可与测试站点内的类似负载相结合、或在场中增加其它小负载来增加负载能力。通过这种方式,用户可避免必须替换掉不能完全满足某项新要求的整个负载的情况。

精度

如今,可使用AC&DC电子载荷来测量非常小的电流,譬如泄露电流、能源之星达标和标称的较大电流。当一个16位的测量A/D开始提出这种要求时,那么关键是具备更多的电源范围,即至少三个电流范围,包括一个特别的极低电流范围。

强大的内置式测量仪器

今天,更多先进的负载利用内置的高速数字转换器捕获产生多达12个或更多的静态测量结果和动态测量结果的波形。通过这种方式,可以节省额外的支持性测量工具,譬如DMMs、功率计、示波器加上辅助线路和多路复用器等。在测试多输出被测部件时,这种内置式仪器对负载的另一个好处在于,它能够实现在一个单通道内的通道对通道测量。

无故障模式转换

这一特征确保了被测试部件(UUT)不会在从一种模式切换到另外一种模式时由于负载重置而发生崩溃。譬如,在许多开关电源中,当在恒定电流模式下测试之前打开进入某个恒定电阻负载时会发生由转换引起的关闭。

自动模式

这一特征允许在多个模式下同时设定限值,譬如在某个单次测试期间被测试部件(UUT)可能通过的恒定电流和恒定功率。这一特征保护了被测试部件(UUT)在负载发生多种测度模式变化时不受失控或崩溃的影响。

额外的电源架空线路

其它有价格的特征在于负载受温度限制,因此允许在较低的占空比时时额定功率高达150%。尽管这种安全特征不能过度使用,可允许采用某种较小的、比较偏宜的、且适宜瞬时过载条件的负载获得某些应用优势。

内脉冲和宏模式

使用高速脉冲和复杂波型,当必须进行精密执行时,不依靠系统控制器的执行能力成为优势,且不必再控制总线流通量或具有重复性刺激的PC记忆变量接口。

密封盖校准

一个典型的被忽视的考虑因素,是在具有近乎连续的正常运行进间要求的测试系统中对所嵌入的电子负载进行校准的容易性。原来的一些负载设计,通常具有内置的锅,这要求对负载进行局部拆卸方可进入。较新的可编程电子负载的特征,以密封盖校准和非挥发的内存为特征,可以保存校准资料。通过这种方式,不必将负载从测试系统拆除,且校准作业可能数分钟内完成。

触摸屏显示器用户界面

现在对电子负载市场新近引进的特征是触摸屏显示器用户界面。就所有上述特征而论,更为清楚的是在过去几十年间,由一些旋钮、字母数字显示屏和键盘组成的旧式负载控制界面非常缺乏。但是需要控制和显示的资料又太多。如今,最佳的解决方案是触摸屏显示,它为一些诸如编程、状态、结果波型显示等项目提供了多个图形屏幕。

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