领图Leacesy多通道高精度电池芯模拟器媲美真实电池芯。领图BMS功能测试仪温度传感器测试:测试BMS中温度传感器的精度和准确性。电池寿命测试:测试BMS对电池寿命的影响和管理能力。充电效应测试:测试BMS对电池充电效应的管理能力。安全措施测试:测试BMS在安全措施方面的可靠性和有效性。热管理测试:测试BMS对电池充放电时的热管理能力。急停按钮测试:测试BMS的急停按钮的准确性和可靠性。电池容量测试:测试BMS对电池容量的测量准确性。提升电池管理系统性能,选择我们的BMS测试设备,尽享技术进步的红利!大连BMS测试设备品牌
BMS测试系统先进的测试算法:设备拥有先进的测试算法,提高测试的准确性和稳定性。精确度高:电压、电流等测试参数具有高精确度,提供可靠的测试结果。快速响应:设备响应速度快,能够及时获取电池状态的变化。可视化界面:直观的显示界面,使测试结果一目了然,方便用户分析。多种语言支持:支持多种语言界面,适应不同用户的使用习惯和需求。功耗优化:设备采用先进的功耗管理技术,延长设备的使用寿命。异常处理能力强:设备具备处理异常情况的能力,保证测试的稳定性。高速数据传输:支持高速数据传输,提高测试数据的传输效率。多种报警模式:支持声音、光提示等多种报警模式,方便用户感知异常。可靠的自动化测试工作台:提供稳定可靠的自动化测试工作台,方便用户集成测试流程。容易维护:设备维护简单且成本低,提供稳定的长期测试支持。快速回报:设备可以在短时间内回报结果,提高测试的效率。多种通信接口:设备可通过USB、RS485、CAN等接口与其他设备进行交互。实时电池监测:能够实时检测电池的电压、电流、温度等参数。批量测试能力:支持同时测试多组电池,提高测试效率。安全隔离设计:设备具备良好的安全隔离设计,确保测试的安全性。大连BMS测试设备品牌拥有我们的BMS测试设备,为自己的研发提供创新的工具!
领图Leacesy专注于消费电子、新能源汽车、动力电池芯、储能系统等领域的测试设备及智能仪器、仪表的研发与制造,以创新主导行业,推出了多个具有行业不错性的应用解决方案。BMS恒温老化测试系统由老化车、老化柜、带载老化设备构成,老化车依据项目定制,可为移动小车,老化车为多层多工位设计,可对接多款DUT,老化车装载后推置老化柜中,老化柜采用**设计,带滚轮、可移动,可兼容各类BMU、BMC及其他产品老化用途,对接带载老化设备,带载老化设备内置模拟电芯、供电电源等,通过自研老化测试平台扫描条码,进行BMS产品统一管理、分别采集与监控与带载老化,数据上传MES系统,进行数据追溯。
领图Leacesy虚拟电池芯接受计算机主机通讯命令,调整其输出电压单独的变化,完成电池芯电压的虚拟充放电功能测试,用于检测BMS的电池芯均衡功能。每节电池芯的电流可以在-3A~3A(3A双向板卡)内变化,完成Vcell Balance均衡功能检测。BMS测试设备状态估算准确性测试:测试BMS对电池状态的估算准确性。模拟故障测试:模拟电池故障情况进行测试,评估BMS的处理能力。异常保护测试:测试BMS在电池发生异常情况下的保护能力。模块化设计:设备采用模块化设计,便于扩展和升级,满足不同用户的特殊需求。全过程监测:能够全程监测BMS与电池之间的交互过程和参数变化。 拥有高可靠BMS测试设备,BMS测试更可靠、更高效!
领图Leacesy电池芯模拟器其精度高达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,模拟电池芯各种工况,LAN通讯,载源双向媲美真实电池芯,虚拟电池芯接受计算机主机通讯命令,调整其输出电压单独的变化,完成电池芯电压的虚拟充放电功能测试,用于检测BMS的电池芯均衡功能。每节电池芯的电流可以在-3A~3A(3A双向板卡)内变化,完成Vcell Balance均衡功能检测。模拟电池芯各种工况,LAN通讯,载源双向媲美真实电池芯,支持通道串联模拟多串电芯,支持多台模拟器级联组建更大电池芯矩阵。为何选择我们的BMS测试设备?因为品质决定一切!大连BMS测试设备品牌
真实电池的替代方案,使用我们的BMS测试设备,节省成本又环保!大连BMS测试设备品牌
领图BMS测试设备通过**的模拟功能,可以帮助用户验证BMS在各种实际环境下的表现,提高电池系统的整体安全性与稳定性,设备具有强大的自定义功能,用户可以根据自己的需求进行参数调整和测试项目设置,提高测试效率,软件界面设计简洁明了,操作流程简单易懂,即使是对测试领域不甚了解的用户也能够快速上手。设备的安全性设计也十分出色,能够有效地防止误操作带来的风险,在电池充放电过程中,BMS测试设备能够实时监测电池的状态,确保电池在安全、高效的条件下运行。大连BMS测试设备品牌
闪烁体探测器是采用α闪烁物质和β闪烁物质复合闪烁体作为发光元件。由于α粒子的射程短,当粒子进入α闪烁物质时,将全部能量损失在ZnS(Ag)材料上,引起闪烁发光,光电倍增管产生α信号。β粒子由于穿透能力较强,β粒子穿过ZnS(Ag)材料进入β闪烁物质,产生闪烁光,进入光电倍增管产生β信号。PIPS探测器是半导体两端加反向电压,N区接正,P区接负,外加电场方向与内建电场方向相同,使耗尽层增厚,漂移运动增强。当带电粒子穿过时产生电子-空穴对,在高电场下分别向正负电极漂移,产生信号。信号幅度正比于电子空穴对数目,正比于入射粒子损失能量。实验室低本底计数器,就选上海新漫传感科技有限公司,让您满意,欢迎新...