领图Leacesy电池模拟器可满足BMS\PCM\CMS等电池管理系统电池模拟与测试,其精度高达0.1mV,18通道间相互隔离,支持短路,断路,短接等故障模拟,满足BMS主动均衡测试需求,模拟电池各种工况,LAN通讯,载源双向媲美真实电池,模拟电池模块可以回读每个通道的电压和电流,可以和被测BMS的测试通讯数据进行比较,满足BMS主动均衡测试需求,模拟电池各种工况,LAN通讯,载源双向媲美真实电池,支持通道串联模拟多串电芯电池组,支持多台模拟器级联组建更大电池矩阵。选择我们的电池模拟器,为您的电池模拟与测试注入新的活力和创新!河南电池模拟器公司
领图Leacesy电池模拟器其精度高达0.1mV,高集成度,18通道间相互隔离,支持短路,断路,短接等故障模拟,满足BMS主动均衡测试需求,模拟电池各种工况,LAN通讯,载源双向媲美真实电池,模拟电池模块可以回读每个通道的电压和电流,可以和被测BMS的测试通讯数据进行比较,得出BMS电压检测精度、过充电压检测、过放欠压检测、单体电压异常/恢复信号反应准确性;单元模块化设计,扩展只需增加对应模块单元数量。模拟电池各种工况,LAN通讯,载源双向媲美真实电池,支持通道串联模拟多串电芯电池组,支持多台模拟器级联组建更大电池矩阵。四川电池模拟器大厂家真实电池特性重现,电池模拟器为您带来前所未有的测试体验。
领图Leacesy电池模拟器其精度高达0.1mV,高集成度,18通道间相互隔离,支持短路,断路,短接等故障模拟,满足BMS主动均衡测试需求,模拟电池各种工况,LAN通讯,载源双向媲美真实电池,支持通道串联模拟多串电芯电池组,支持多台模拟器级联组建更大电池矩阵。选用注意模拟电芯范围(6V/1A\3A\5A),是否需要双向及高精度(0.6mv\0.3mV\0.1mV),我们具有多种规格可供挑选,模块化设计,主机与板卡组合搭配,适应不同的应用场景与测试需求。
领图Leacesy多通道高精度电池模拟器/双向直流电源(主机插配电芯模拟板卡)可满足BMS电池管理系统、PCM电池保护板电池模拟与测试。模拟器主机采用标准19英寸2U高度设计,方便测试系统集成或桌面电源使用,通道间相互隔离,方便多通道串联使用,具有超快瞬态响应能力,采用独特的可变输出电阻技术,其输入输出特性完全可模拟电池的真实响应,也能够通过测量直流电流来监测待测器件(DUT)功耗。线性电源设计,电压纹波噪音小,输出更稳定,响应时间≤500us,测试更准确可靠。提高测试精度,突破测试局限,我们的电池模拟器助您一臂之力!
领图Leacesy多通道高精度电池模拟器/双向直流电源(主机插配电芯模拟板卡)可满足BMS\PCM\CMS等电池管理系统电池模拟与测试。模拟器主机采用标准19英寸2U高度设计,方便测试系统集成或桌面电源使用,虚拟电池接受计算机主机通讯命令,调整其输出电压单独的变化,完成电池电压的虚拟充放电功能测试,用于检测BMS的电池均衡功能。每节电池的电流可以在-3A~3A(3A双向板卡)内变化,完成Vcell Balance均衡功能检测,一台仪器实现多种用途,精简测试设备,优化测试流程。实现更高效、更准确的BMS测试,就选我们的电池模拟器!四川电池模拟器 充电测试
解放电池模拟的烦恼,我们的电池模拟器为您提供便捷解决方案!河南电池模拟器公司
领图Leacesy电池模拟器其精度高达0.1mV,高集成度,18通道间相互隔离,支持短路,断路,短接等故障模拟,满足BMS主动均衡测试需求,模拟电池各种工况,LAN通讯,载源双向媲美真实电池,模拟电池模块可以回读每个通道的电压和电流,可以和被测BMS的测试通讯数据进行比较,主机多可插配18通道电芯模拟板卡,通道间相互隔离,可以模拟电池的充放电特性协助进行其他各项各项测试,一台仪器实现多种用途,精简测试设备,优化测试流程。主机可选:JV-6100-8-L-D:8通道/触屏/LAN/RS232/插配8CH电芯模拟板卡、JV-6100-18-L-D:18通道/触屏/LAN/RS232/插配18CH电芯模拟板卡、JV-6100-18-C-D:18通道/触屏/CAN/RS232 插配18CH电芯模拟板卡、JV-6100-18-C:18通道/无屏/CAN/插配18CH电芯模拟板卡、JV-610M-18-D:18通道PLUS/触屏/LAN/RS232/插配16CH电芯模拟板卡+8CH温度模拟板卡。河南电池模拟器公司
霍尔器件和相关电子电路用于生成二次侧(补偿)电流是对一次电流的精确还原。磁感应霍尔器件和所需的大部分电子元件都集成在单个CMOS ASIC中实现。与磁通门结构的传感器相比,新型的漏电流霍尔闭环传感器减小了封装尺寸并简化生产制作工艺。此外,减少的电子和机械部件可提高长期工作的可靠性。 尽管架构简单,但设计本身仍具有挑战性: 为了减小传感器封装,原边导线要嵌入到传感器中。导线会产生大量的热,电流密度和原副边的隔离都会受到限制。 磁路需要准确以应对检测较小的剩余电流,同时抵抗较强的共模电流。优化原边导体与霍尔元件之间的耦合是必不可少的。该架构对外部磁场非常敏感:整体的电磁设计必须防止外部电磁场的干扰...