Millor precisió
Les càrregues electròniques ofereixen un major grau de precisió i precisió que els bancs de càrrega tradicionals a causa dels seus avançats circuits de mesura i control, que minimitzen els errors i garanteixen un funcionament estable.


Flexibilitat millorada
Les càrregues electròniques són fàcils de programar i compten amb interfícies d'usuari intuïtives que ofereixen una àmplia gamma d'opcions de control, com ara l'ajust de voltatge i corrent en temps real, rampa de corrent i simulació de forma d'ona contínua.
Mida i pes reduïts
Les càrregues electròniques es poden dissenyar per ser significativament més petites i lleugeres que els bancs de càrrega tradicionals, fent-les més portàtils i més fàcils de moure entre els llocs de prova.


Funcions i capacitats millorades
Les càrregues electròniques solen oferir una sèrie de funcions avançades, com ara la impedància de sortida ajustable, la càrrega dinàmica i les proves automatitzades, que les fan més versàtils i eficients per a una varietat de necessitats de prova.
Menor consum d'energia
Les càrregues electròniques solen consumir menys energia que els bancs de càrrega tradicionals, cosa que els fa més respectuosos amb el medi ambient i rendibles per operar a llarg termini.


Funcionament més segur
Les càrregues electròniques disposen de circuits avançats de monitorització i protecció que poden evitar danys als equips sota prova, donant lloc a procediments de prova més segurs i fiables.
El propòsit d'una càrrega electrònica és simular una àmplia gamma de condicions de càrrega, com ara el corrent, la tensió, la potència i la resistència, que pot trobar un dispositiu electrònic durant el seu funcionament normal. Això permet als fabricants i dissenyadors provar el rendiment i la fiabilitat dels seus productes sota una varietat d'escenaris realistes, cosa que ajuda a millorar la qualitat i l'eficiència dels dispositius que produeixen. Les càrregues electròniques s'utilitzen habitualment en indústries com l'automoció, l'aeroespacial, les telecomunicacions i la fabricació, on les proves precises i fiables de components i sistemes electrònics són fonamentals.
Com funcionen les càrregues electròniques
Les càrregues electròniques són dispositius que simulen el comportament d'una càrrega física, permetent proves, mesures i anàlisis de circuits electrònics sense necessitat d'una càrrega real. Les càrregues electròniques són eines útils per provar fonts d'alimentació, bateries i circuits.
01
Les càrregues electròniques funcionen convertint l'energia elèctrica en calor, igual que les càrregues reals. La càrrega es connecta en paral·lel amb el dispositiu provat i la seva resistència es pot ajustar per proporcionar la impedància de càrrega desitjada. El circuit de control de càrrega ajusta la resistència de càrrega per mantenir el nivell de corrent o tensió especificat per l'usuari.
02
En mode de corrent constant, la càrrega extreu un corrent constant de la font d'alimentació, independentment del nivell de tensió. En mode de tensió constant, la càrrega consumirà una quantitat constant d'energia i la resistència de càrrega s'ajusta en conseqüència en funció del nivell de tensió canviant.
03
Les càrregues electròniques solen tenir funcionalitats avançades, com ara protecció contra sobretensió, protecció contra sobreintensitat i diversos modes de funcionament, com ara potència constant, corrent constant i resistència constant.
04
Les càrregues electròniques s'utilitzen habitualment a la indústria electrònica, com ara per provar fonts d'alimentació, panells solars i bateries, així com en investigació i desenvolupament de circuits electrònics.
05
Prova de bateria
Les càrregues electròniques s'utilitzen habitualment per provar la capacitat i l'eficiència de les bateries. Poden simular càrregues del món real i proporcionar resultats precisos, cosa que els fa útils en la fabricació i proves de bateries.
Prova d'alimentació
Les càrregues electròniques ajuden a provar les fonts d'alimentació simulant una càrrega sobre elles. Això ajuda a garantir que la font d'alimentació pugui suportar la càrrega màxima i ofereix una sortida de tensió i corrent constants.
Prova de panells solars
Les càrregues electròniques s'utilitzen per provar l'eficiència i la sortida dels panells solars. Ajuden a simular diverses condicions de llum i temperatura per garantir que el sistema funcioni bé en diferents escenaris.
Prova de motor i generador
Les càrregues electròniques es poden utilitzar per provar la sortida i la capacitat de càrrega de motors i generadors en diverses aplicacions.
Prova de controladors LED
Les càrregues electròniques ajuden a provar el rendiment dels controladors LED. Poden simular diferents càrregues, tensió i condicions actuals per garantir que el controlador LED pugui funcionar bé en diferents escenaris.
Prova de convertidor DC-DC
Les càrregues electròniques es poden utilitzar per provar convertidors DC-DC. Simulen diferents càrregues i condicions per garantir que el convertidor pugui funcionar bé en diversos escenaris.
Proves d'automoció
Les càrregues electròniques ajuden a simular diverses càrregues elèctriques en aplicacions d'automoció, com ara alternadors, motors elèctrics i bateries. Això ajuda a provar el rendiment i la durabilitat de diversos components d'automoció.
El mòdul de càrrega és el component principal d'una càrrega electrònica. S'encarrega de crear una càrrega en una font d'alimentació. Normalment està fet de mosfets de potència o transistors de potència que poden suportar un alt corrent i voltatge.
El sistema de refrigeració és essencial per mantenir la temperatura de la càrrega electrònica. Pot ser un ventilador, dissipadors de calor o una combinació d'ambdós. El sistema de refrigeració ajuda a dissipar la calor generada durant el procés de prova.
El circuit de control s'encarrega de controlar la càrrega. Normalment està format per microprocessadors o processadors de senyal digital que permeten ajustar la càrrega electrònica a diversos senyals d'entrada.
La interfície d'usuari és un panell de visualització que s'utilitza per mostrar les dades mesurades, els paràmetres de prova i altra informació rellevant. Permet a l'usuari controlar i supervisar el funcionament de la càrrega electrònica.
El circuit de protecció està dissenyat per protegir la càrrega electrònica contra sobretensió, sobreintensitat i curtcircuits. És crucial protegir la càrrega electrònica i el dispositiu a prova de qualsevol dany.
Els filtres d'entrada es poden utilitzar per eliminar qualsevol senyal no desitjat que pugui afectar la precisió de la càrrega electrònica. També pot evitar que qualsevol soroll elèctric generat pel dispositiu provat torni a la càrrega electrònica.
El sistema de gestió d'energia controla l'alimentació de la càrrega electrònica. Regula la tensió i el corrent subministrats al mòdul de càrrega, protegint-lo de pics de tensió i corrent.
Càrregues resistives
Aquestes són les càrregues electròniques més senzilles, consistents en una resistència que s'utilitza per dissipar l'energia elèctrica en forma de calor.
Càrregues capacitives
Aquestes càrregues s'utilitzen per simular i provar el comportament dels condensadors en diferents condicions elèctriques.
Càrregues inductives
Aquestes càrregues s'utilitzen per provar el comportament dels inductors en diferents condicions elèctriques.
Càrregues LED
Aquestes càrregues electròniques estan dissenyades per provar la potència i les característiques elèctriques dels LED.
Fonts d'alimentació de CC
Aquestes càrregues electròniques actuen com a fonts d'alimentació i es poden utilitzar per simular el comportament de diferents dispositius elèctrics en diverses condicions.
Càrregues electròniques variables
Aquestes càrregues es poden ajustar per simular diferents configuracions de potència i tensió, cosa que les fa ideals per provar una varietat de dispositius elèctrics diferents.
Càrregues electròniques d'automoció
Aquestes càrregues estan dissenyades específicament per provar sistemes elèctrics d'automoció, incloses bateries, alternadors i arrencadors.
Càrregues electròniques digitals
Aquestes càrregues avançades utilitzen circuits digitals per proporcionar un control precís sobre la tensió i el corrent, cosa que les fa ideals per provar circuits electrònics complexos.
Consells per a l'ús correcte de les càrregues electròniques
Llegeix el manual:Abans d'utilitzar una càrrega electrònica, llegiu el manual detingudament per comprendre les funcions, els límits i les precaucions de seguretat.
Establiu els límits de tensió i corrent:Abans de connectar el DUT a la càrrega electrònica, establiu els límits de tensió i corrent dins del rang que el DUT pot manejar amb seguretat.
Connecteu el DUT correctament:Assegureu-vos que el DUT està connectat correctament a la càrrega electrònica. Utilitzeu cables i connectors adequats per evitar caigudes de tensió, sorolls o curtcircuits.
Ajusteu la configuració de càrrega amb cura:Ajusteu la configuració de càrrega gradualment i controleu la resposta del DUT per evitar pics de corrent sobtats o pujades de tensió.
Controleu la temperatura i el sobreescalfament:Les càrregues electròniques generen calor durant el funcionament, que pot danyar la càrrega o el DUT si no es controla. Utilitzeu un sensor de temperatura o una càmera d'imatge tèrmica per controlar la temperatura i evitar el sobreescalfament.
Utilitzeu protecció contra sobrecàrregues:La majoria de càrregues electròniques tenen funcions de protecció contra sobrecàrregues que poden evitar danys al DUT quan la càrrega supera els límits establerts. Utilitzeu aquestes funcions quan proveu dispositius d'alta potència per evitar errors inesperats.
Realitzar proves en un entorn segur:Les càrregues electròniques poden generar altes tensions i corrents, així que feu proves en un entorn segur i seguiu totes les precaucions de seguretat del manual.










Consell 1. Prova d'una bateria: mode de corrent constant (cc).
El mode de prioritat actual és el més popular dels modes de prova per a una càrrega electrònica. Un ús bàsic d'aquesta configuració seria mesurar l'energia total emmagatzemada en una bateria. A mesura que la bateria subministra corrent, la seva tensió baixa. Utilitzant aquesta característica (perfil de voltatge), podem predir la capacitat d'una bateria en termes de temps.
Com a exemple de prova de corrent constant, utilitzem una bateria Li-ion 18650. La capacitat (C) mesurada en mAh, s'utilitza per calcular el corrent de càrrega i descàrrega. Quan es carrega, el corrent es limita a 0,5 C (en el nostre exemple 1250 mA) la càrrega s'ha d'aturar abans que la tensió de la bateria arribi a 4,2 V.
La descàrrega utilitza un procés de corrent constant similar. Es desaconsella un consum de corrent important, ja que escurça la vida útil de la bateria. A més, és crucial deixar de treure energia en el punt on la bateria arriba al seu límit de baixa tensió (2,5 V) per evitar més danys potencials.
Una bateria pot suportar la descàrrega a la seva velocitat màxima. Tanmateix, les bateries d'ió de liti ofereixen una capacitat més gran si es descarreguen a una fracció d'aquest valor. Les baixes temperatures poden influir tant en la tensió com en la capacitat.
Molts altres atributs de la bateria es determinen mitjançant càrregues electròniques de CC, capacitat, impedància interna, rendiment a llarg termini de càrrega/descàrrega, comportament a baixa temperatura i extrems abusius. La capacitat és la més habitual, ja que proporciona el temps d'execució de la bateria. Les proves que utilitzen drenatge de corrent variable per simular un dispositiu quan surt del mode de repòs a un estat actiu, per exemple, poden dibuixar una imatge de com la bateria aguanta diverses velocitats de descàrrega.
Li-ion batteries will have a long life when they operate over a narrow range. Avoiding a high charge voltage (>4,1 V) i una baixa tensió de descàrrega (<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
La majoria de fonts d'alimentació utilitzen un circuit de regulació de tensió per proporcionar una tensió constant. En determinades condicions, però, la càrrega pot superar la capacitat del circuit de mantenir una tensió constant i, com a resultat, es poden manifestar pics de tensió transitoris.
Per quantificar la resposta transitòria, configureu la càrrega de manera que la font d'alimentació proporcioni una tensió de sortida completa amb un corrent que sigui la meitat del màxim de subministraments. A continuació, augmenteu de sobte la càrrega per forçar la font d'alimentació a proporcionar el màxim de corrent i, a continuació, reduïu la càrrega per restaurar la font d'alimentació a la meitat de la capacitat.
El temps que triga una font d'alimentació a recuperar-se d'un canvi significatiu de càrrega es coneix com el seu temps de resposta transitòria.
El subministrament es considera recuperat, un cop estabilitzat dins la seva banda de decantació. Com a exemple, el Keysight E36312A especifica menys de 50 us per recuperar-se dins de la banda de sedimentació de 15 mV. Això segueix un canvi de càrrega del 50% al 100% del corrent de sortida màxim.
Mesurar aquest temps de resposta mitjançant resistències de càrrega i interruptors podria suposar un repte. Les resistències de potència, sovint components enrotllats, posseeixen una inductància, que pot interactuar amb el transitori de la font d'alimentació. L'ús de càrregues electròniques de corrent continu evita aquesta interacció addicional.
La càrrega electrònica de CC es pot configurar en mode de resistència o corrent constant per aconseguir aquestes mesures. En el primer, caldria calcular el valor de la resistència necessària per generar el corrent desitjat (50% o 100%). Aquest últim simplement requereix que la càrrega s'ajusti als valors actuals desitjats.
Amb la càrrega configurada, el següent pas seria crear una forma d'ona (pas o pols) per carregar la font d'alimentació de manera que es generin els transitoris. La sèrie Keysight N6700 té una sèrie de formes d'ona integrades que ho faciliten. La generació d'una càrrega dinàmica es crea descrivint només alguns punts. Una forma d'ona de pas genera un únic transitori a mesura que el valor actual canvia del 50% al 100%, un pols genera dos transitoris, un per a cada vora.
En cas d'avaria, les fonts d'alimentació inclouen un circuit de protecció limitador de corrent. Per protegir el propi subministrament i els equips connectats. Quan utilitzeu una font d'alimentació del fabricant d'equips originals (OEM). És important saber que el rendiment en aquest sentit és adequat per a l'aplicació prevista.

En general, hi ha 3 tipus de límits de corrent
1. Limitació de corrent convencional
2. Fonts d'alimentació que poden passar de tensió constant (CV) a corrent constant (CC)
3. Fonts d'alimentació limitadores de corrent plegable
Els dos primers són molt similars en funció, només es diferencien en el grau de regulació a la regió de corrent constant, aquesta regió és ajustable en el cas de la capacitat de subministrament CV/CC.
Prova de capacitat limitadora de corrent
La prova comença amb la càrrega electrònica de CC configurada per extreure un corrent mínim de la font d'alimentació. La resistència de càrrega es redueix en esglaons mentre es controla la tensió i el corrent de sortida. La tensió de sortida es manté constant a mesura que augmenta el corrent fins a arribar al límit de corrent, després la tensió baixa.
Aquesta caiguda es coneix com la regió d'encreuament. A mesura que la resistència de càrrega disminueix encara més, el circuit de limitació de corrent de la font d'alimentació està actiu. Hi ha una transició brusca a aquesta regió de corrent constant amb un subministrament d'alta qualitat.

Els convertidors DC-DC, dins del seu rang de treball, poden acceptar una àmplia gamma de tensions d'entrada i proporcionar una tensió de sortida estable aïllada. El seu ús en electrònica és habitual. Els vehicles d'emergència poden fer ús d'un convertidor DC-DC intensiu per alimentar els ordinadors i els seus perifèrics.
Molts ordinadors requereixen una tensió d'alimentació de CC del rang de 14-19V, utilitzar un convertidor de CC-CC per alimentar aquests dispositius directament des de la bateria de 12 V del vehicle, és molt més eficient que utilitzar un inversor de xarxa de CA per alimentar cadascun dels dispositius mitjançant la seva font d'alimentació AC-DC.
Els convertidors DC-DC són eficients, normalment millors que el 96%, i són dispositius de potència constant (CP). Amb una càrrega constant, consumeixen energia constant augmentant el corrent d'entrada a mesura que disminueix la seva tensió d'alimentació.




Protecció del convertidor
A causa de la seva naturalesa, el convertidor requereix més d'un límit de corrent. Un convertidor necessita més corrent a tensions d'alimentació més baixes i menys corrent a tensions més altes. Un únic límit establert per gestionar el gran corrent necessari a una tensió baixa no protegirà el convertidor a una tensió d'alimentació més alta. A una tensió més alta, el convertidor suportaria massa potència abans de disparar la protecció actual. La clau és seleccionar una font d'alimentació amb protecció contra sobrealimentació (OPP) o capacitat de LLISTA de sortida.
Una segona protecció, protecció contra sobreintensitat (OCP) pot desactivar la sortida quan persisteix una condició de sobreintensitat. Al límit de corrent, l'alimentació manté la constant de corrent (CC), però permet que la tensió de sortida caigui. Potencialment, la tensió pot baixar per sota de la tensió de funcionament del convertidor, deixant-lo entrar en un estat inestable. La protecció contra sobreintensitat ho evita tancant la sortida de subministraments.
Una tercera salvaguarda és una inhibició de baixa tensió establerta a la càrrega electrònica de CC. En una prova, la càrrega electrònica de CC protegeix el convertidor supervisant la seva tensió de sortida i només consumeix corrent mentre s'obté una tensió nominal. Una funció d'inhibició, apaga la càrrega fins que el convertidor restableixi la seva tensió de sortida adequada.

La nostra fàbrica
Fundada el 2016, PH Tool and Test Equipment Inc s'esforça per millorar contínuament i oferir el millor valor per als seus clients. Oferim als nostres clients diverses solucions pràctiques, eficients i rendibles per a les necessitats d'equips de prova dels seus negocis o projectes. Tant si necessiteu llogar i comprar equips de prova, reparar equips de prova, vendre o comercialitzar equips, ens comprometem a oferir un servei al client superior i equips de prova electrònics d'alta qualitat.
P: Com funcionen les càrregues electròniques?
P: Quin és el significat de la càrrega electrònica?
P: Quin és el mode de resistència constant de la càrrega electrònica?
P: Quins són els tres tipus de càrrega elèctrica?
P: Quins són els paràmetres de càrrega electrònica?
P: Què fa una càrrega electrònica de CC?
P: Com controleu la regulació de càrrega?
P: Com comproveu la regulació de càrrega?
P: Com configurar la càrrega electrònica de CC?
P: Com equilibreu la càrrega elèctrica a una casa?
P: Com comproveu la càrrega del circuit?
P: Quins són els diferents tipus de càrregues electròniques de CC?
P: Quina diferència hi ha entre la càrrega de CA i la càrrega de CC?
P: Un escalfador és una càrrega resistiva o inductiva?
P: Què és el control de la càrrega?
P: Què determina el regulador de càrrega?
P: Per què necessitem una regulació de càrrega?
P: Quina diferència hi ha entre la font d'alimentació i la càrrega?
P: Què passa si la càrrega està desequilibrada?
Com un dels principals fabricants de càrregues electròniques a la Xina, us donem la benvinguda a comprar càrregues electròniques d'alta qualitat en estoc aquí a la nostra fàbrica. Tots els nostres productes són d'alta qualitat i preu competitiu. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres ara.