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双倍过功率拉载测试动态速度和测试精度有相对优势

发布时间:2022/4/25 8:27:22 访问次数:247

IT8400系列高性能直流电子负载具有主从并联的功能,功率配置更灵活。同时,内部可设置电池放电截止条件设置:电压、容量、时间,可分析电池容量衰减特性。

高达10kHz的模拟量控制和高达25 kHz的动态拉载特性,结合List编程可模拟电池的复杂工况。如有瞬间大功率的拉载需求,IT8400也可以承受双倍过功率拉载测试,帮助客户大大节约成本。

与其他ITECH的电源、电子负载一样,此系列具有完备的内置通信接口GPIB、LAN、USB、CAN等,支持SCPI语言,标配LabVIEW驱动,可搭配ITS5300电池测试系统.

正偏电压大小由电位器RP1来调节。负偏电压即为给定信号,改变负偏电压的大小可达到移相的目的。负偏电压大小曲RP2、RP3等电位器调节正负偏置电路。

IT8900A/E由于动态速度和测试精度有相对优势,常用于电源、电池类产品的研发阶段。

软件工具包括AT-Link Console、ISP Console、New Clock Configuration、I2C Timing Configuration等;同时发布全新升级版BSP、Pack、ICP、ISP、ISP Multi-Port。

逆变器保护电路,电流、电压截止环节。电路当中频电压或中频电流超过规定值时,ⅤS9或ⅤS8击穿导电,Ⅴ26、Ⅴ27导通.

模拟芯片利用的是晶体管的放大作用,而数字模拟芯片利用的是晶体的开关作用。

模拟芯片用来产生、放大和处理各种模拟信号,种类细且繁多,包括模数转换芯片(ADC)、放大器芯片、电源管理芯片、PLL等等。模拟芯片设计的难点在于非理想效应过多,需要扎实的基础知识和丰富的经验,比如小信号分析、时域频域分析等等。

数字芯片则是用来产生、放大和处理各种数字信号,数字芯片一般进行逻辑运算,CPU、内存芯片和DSP芯片都属于数字芯片。

数字芯片设计难点在于芯片规模大,工艺要求复杂,因此通常需要多团队共同协同开发。

IT8400系列高性能直流电子负载具有主从并联的功能,功率配置更灵活。同时,内部可设置电池放电截止条件设置:电压、容量、时间,可分析电池容量衰减特性。

高达10kHz的模拟量控制和高达25 kHz的动态拉载特性,结合List编程可模拟电池的复杂工况。如有瞬间大功率的拉载需求,IT8400也可以承受双倍过功率拉载测试,帮助客户大大节约成本。

与其他ITECH的电源、电子负载一样,此系列具有完备的内置通信接口GPIB、LAN、USB、CAN等,支持SCPI语言,标配LabVIEW驱动,可搭配ITS5300电池测试系统.

正偏电压大小由电位器RP1来调节。负偏电压即为给定信号,改变负偏电压的大小可达到移相的目的。负偏电压大小曲RP2、RP3等电位器调节正负偏置电路。

IT8900A/E由于动态速度和测试精度有相对优势,常用于电源、电池类产品的研发阶段。

软件工具包括AT-Link Console、ISP Console、New Clock Configuration、I2C Timing Configuration等;同时发布全新升级版BSP、Pack、ICP、ISP、ISP Multi-Port。

逆变器保护电路,电流、电压截止环节。电路当中频电压或中频电流超过规定值时,ⅤS9或ⅤS8击穿导电,Ⅴ26、Ⅴ27导通.

模拟芯片利用的是晶体管的放大作用,而数字模拟芯片利用的是晶体的开关作用。

模拟芯片用来产生、放大和处理各种模拟信号,种类细且繁多,包括模数转换芯片(ADC)、放大器芯片、电源管理芯片、PLL等等。模拟芯片设计的难点在于非理想效应过多,需要扎实的基础知识和丰富的经验,比如小信号分析、时域频域分析等等。

数字芯片则是用来产生、放大和处理各种数字信号,数字芯片一般进行逻辑运算,CPU、内存芯片和DSP芯片都属于数字芯片。

数字芯片设计难点在于芯片规模大,工艺要求复杂,因此通常需要多团队共同协同开发。

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