针对不同类型、不同规格的电芯,领图电测(Leacesy)的电芯模拟器提供了灵活的配置选项。用户可以根据实际测试需求,自由设定电芯的电压、电流、容量等参数,以及模拟各种复杂的工况条件。这种高度的灵活性确保了电芯模拟器能够广泛应用于电池研发、生产、质量控制及售后服务等多个环节,满足不同客户的多样化测试需求。66000系列兼具强大的性能、人性化的设计与超高的性价比,可广泛应用于智能手机、平板电脑、电动工具等便携式电池供电产品测试、移动电源测试等领域。是您提高研发效率、确保产品一致性的明智之选。选择我们的电芯模拟器,为您的电池管理系统研发插上创新的翅膀!德国电芯模拟器推荐
JV-5301可编程电阻模块产生所需要模拟电阻值给到产品,并通过CAN通讯读取结果。灵活的设计架构支持主机配置不同规格板卡来实现测试需求,单张板卡最大支持4通道,整机最大支持15张板卡,以适应不同测试场景的需求,非常适合模拟阻性传感器和用作系统测试仿真。主要特点l电阻可选范围:0Ω(短路)~10MΩl支持24VDC供电、CAN通讯单独控制使用l快速动作,每秒支持500次电阻编程l电阻最大功率:25W,比较大切换电流:1Al可选温度、负载、高压电阻板卡l开关闭合时间:<1.1ms;开关释放时间:<0.4msl控制电路与可编程电阻完全隔离l开关寿命:低负荷>1亿次操作;满负荷>100万次操作 成都电芯模拟器设备提高电池产品的使用寿命,选择我们的电芯模拟器,助长您的市场竞争力!
在科研领域,电芯模拟器发挥着至关重要的作用。对于新型电池材料和电芯结构的研究,传统的实验方法往往需要耗费大量的时间和资源来制备和测试真实电芯。而电芯模拟器则提供了一种高效的替代方案。研究人员可以利用模拟器快速地调整各种参数,模拟不同条件下的电池性能,从而筛选出有潜力的材料和结构设计。此外,电芯模拟器还可以帮助研究人员深入了解电池内部的化学反应机制和电荷传输过程。通过精确控制输入和输出参数,并监测模拟过程中的各种数据,科研人员能够揭示电池性能与材料特性、结构和工作条件之间的复杂关系,为开发更高性能的电池技术提供理论基础。
BMS测试可基于仿真电池组的测试和验证。1)通过高精度的程控电池模拟器来仿真电池单体的电压,并具有一定的电流输出和吸收能力,仿真放电和充电过程2)通过高精度的程控电阻来仿真各温度传感器3)通过高精度的程控DAC来仿真电流传感器4)通过数字IO、DAC、CAN总线通讯模块、程控电源等辅助设备实现其它功能端口的仿真以及与BMS的通讯。这种方法基于成熟的计算机技术和测试仪器硬件平台,能够通过应用软件快速调整电池组的工作状态,提高测试效率和安全性,扩展性好。虽然一次投资比较高,但是长期综合效益明显。如果对多种BMS进行测试,成本优势更加明显。非常适合BMS开发,以及大批量的生产测试。领图电测(Leacesy)自主研发的BMS测试系统,具有高精度、高集成度、模块化设计、全生命周期测试等优势,可广泛应用于研发、生产制造、第三方检测、系统集成等方向,助力电动汽车、储能等行业高效检测。电芯模拟器精确模拟,只为更可靠的BMS测试结果。
为了满足不同用户和应用场景的需求,电芯模拟器应该具备良好的可扩展性和兼容性。可扩展性意味着模拟器能够通过增加模块或升级硬件,来提高其模拟能力和性能。例如,可以增加模拟通道的数量,以同时模拟多个电芯;或者提高电流和电压的输出范围,以适应不同规格的电芯。兼容性则要求模拟器能够与各种类型的电池管理系统、测试设备和通信协议相兼容,以便能够顺利地集成到现有的测试和开发平台中。通过具备良好的可扩展性和兼容性,电芯模拟器能够更好地适应不断发展的电池技术和市场需求,为用户提供更灵活和便捷的服务。在电池系统测试中,我们的电芯模拟器带您走向成功!徐州电芯模拟器设备
电芯模拟器载源一体设计新体验,轻松应对各种复杂BMS测试需求。德国电芯模拟器推荐
电芯模拟器在电池管理系统的功能验证中发挥着至关重要的作用。电池管理系统(BMS)是电池系统中的关键组成部分,它负责监控电池的状态,确保电池的安全运行。然而,在实际应用中,由于电池性能的不确定性和环境的复杂性,BMS的设计和验证往往面临着巨大的挑战。电芯模拟器的出现,为BMS的功能验证提供了便利。通过模拟不同充放电状态下的电池行为,电芯模拟器可以模拟出电池的各种可能状态,帮助研究人员测试BMS在各种情况下的响应和性能,从而确保BMS的准确性和可靠性。德国电芯模拟器推荐
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...