Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (W-23 w hali W) ENERGETAB 2024
Zapraszamy na warsztaty teoretyczno-praktyczne poświęcone tematyce EMC organizowane przez firmę NDN. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli firm Tekbox i Rigol.
Data: 07.10.2024r. g.9:00-17:00
Lokalizacja: ARCHE Hotel Puławska Residence, Puławska 361, Warszawa
IT-M3132D - programowany zasilacz DC, dwukanałowy, własności:
• Napięcie wyjściowe stałe regulowane w zakresie od 0 V do 60 V, w każdym w dwóch kanałów
• Prąd wyjściowy regulowany od 0 do 10 A, w każdym kanale
• Moc wyjściowa regulowana od 0 do 200 W
• Wygodne ustawianie napięcia i prądu wyjściowego za pomocą pokrętła, możliwość regulacji skoku ustawiania pokrętłem za pomocą kursora
• Wysoka rozdzielczość ustawiania napięcia i prądu wyjściowego (1 mV/1 mA), wysoka stabilizacja
• Krótki czas odpowiedzi na zakłócenie < 1 ms
• Duża gęstość mocy, obudowa do montażu w regale modułu ½ U, pełna izolacja między kanałami.
• Wyprowadzanie napięcia z różnym podziałem czasowym, wyprowadzanie synchroniczne lub opóźnione, wyprowadzanie przy różnym stosunku napięć
• Regulacja czasu narastania i opadania wyprowadzanego napięcia
• Własność pomiaru z dużą szybkością
• Programowanie sekwencji pomiarowej o maksymalnie 100 krokach (funkcja listy LIST), obsługa przebiegów o różnej dynamice
• Ustawianie szybkości pętli trybu CC/CV (stałego prądu/stałego napięcia) oraz priorytetu
• Niezależna regulacja w wielu kanałach, jedna karta umożliwia sterowanie maksymalnie 16 kanałami
• Jest już dostępna własność łączenia szeregowego lub równoległego dwóch kanałów *1
• Obsługa protokołów: CANOPEN, LXI, SCPI
• Pięć opcjonalnych kart interfejsów komunikacyjnych: GPiB, USB/LAN, RS232/CAN, zewnętrzny analogowy/RS485 i USB
• Funkcja TRACE umożliwiająca kreślenie w czasie rzeczywistym przebiegów napięcia i prądu (obsługa funkcji z komputera)
• 8 funkcji ochrony: UVP, OVP, UCP, OCP, OPP, OTP, Sense i Foldback
• Funkcja samo-blokady - w trybie tym zasilacz nie wyprowadza żadnego napięcia
• Czytelny wyświetlacz VFD (próżniowa lampa fluorescencyjna) o dużym kontraście
• Chłodzenie za pomocą inteligentnego wentylatora zmniejsza zużycie energii i hałas
• Pamięć nieulotna o pojemności 10 parametrów (nastaw napięcia i prądu)
*1 W połączeniu szeregowym/równoległym zasilacz może wyprowadzać napięcie równe maksymalnie 100 V
Bardzo zwarta konstrukcja - rozmiar tylko połowy regału 1U
Zasilacze dwukanałowe IT-M3100D mają obudową rozmiarów tylko połowy 1U, lecz mogą wyprowadzać moc nawet 400 W na kanał. Oprócz dużej gęstości mocy wyróżniają się wysoką rozdzielczością i precyzją ustawiania oraz stabilnością parametrów. Dzięki zastosowanej w nich technice "automatycznej - szeroko-zakresowej) można korzystać z większej liczby kombinacji napięcia i prądu w porównaniu z zasilaczami konwencjonalnymi, stąd jeden zasilacz serii IT-M3100D jest w stanie spełnić wiele różnorodnych wymagań pomiarowych.
Konstrukcja modułowa, elastyczne kombinacje
Dzięki konstrukcji modułowej zasilaczy IT-M3100D można ustawić kilka z nich, jeden na drugim. Nie ma potrzeby używania do tego jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów.
* Maksymalna liczba zasilaczy, które można ustawić jeden na drugi, bez użycia do tego zestawu do montażu w regale, wynosi 10.
Można oczywiście użyć zestawu IT-E154, aby zainstalować jeden lub więcej zasilaczy w standardowym regale modułu 19 cali. Taka elastyczna kombinacja pozwoli uniknąć powtórnych zakupów sprzętu.
Niezależne sterowanie w wielu kanałach
Dwukanałowe zasilacze DC serii IT-M3100D charakteryzują się niezależną konstrukcją wielokanałową, która umożliwia łatwe tworzenie połączeń tych zasilaczy z komputerem. Gdy zostanie stworzony system wielokanałowy, to numer kanału będzie wyświetlany za pośrednictwem interfejsu każdego z zasilaczy. Jeśli interfejs komunikacyjny jednego zasilacza zostanie połączony z komputerem, to będzie można niezależnie sterować programowo każdym z zasilaczy systemu, przy czym każdy kanał będzie obsługiwany niezależnie. Obudowa 37U może pomieścić maksymalnie 40 zasilaczy (czyli 80 kanałów), co znacznie zwiększa stopień wykorzystania sprzętu.
* W sprawie szczegółów kontaktować się z firmą ITECH.
Synchronizm
Zasilacze serii IT-M3100D wyposażono w funkcję synchronizacji, która działa niezależnie od tego czy jest to jedno urządzenie zasilające, czy też wielokanałowy system zasilający. Funkcja przydaje się do jednoczesnego testowania wielu obiektów pomiarowych, lub do konfiguracji, w których jeden obiekt pomiarowy ma wiele wejść zasilania. Użytkownik ma do dyspozycji trzy tryby synchronizacji: włącz/wyłącz, śledzenie (track) oraz powielanie (duplicate). Trzeba tylko skonfigurować parametry jednego zasilacza, a po zakończeniu ustawiania parametry te są automatycznie powielane lub synchronizowane z parametrami innych zasilaczy pracujących w pętli.
Jeśli funkcję "włącz/wyłącz" ustawi się w menu do pracy z funkcją "opóźnienia włącz/wyłącz", to będzie można wtedy realizować operacje włączania zasilania, synchronicznego lub sekwencyjnego.
Wiele różnych funkcji ochrony
Firma iTECH zintegrowała w zasilaczach dwukanałowych DC serii IT-M3100D osiem funkcji ochronnych takich, jak OCP, OVP, OTP, OPP, U-Max, U-min, Sense i Foldback. Funkcja Sense emituje sygnał ostrzegawczy i przełącza stopień wyjściowy zasilacza na pracę lokalną w sytuacji, w której wystąpiła awaria gniazd wyjściowych. Funkcja Foldback uaktywnia się w momentach, w których nastąpiło przełączenie trybów CV-CC, wyłączając zasilanie stopnia wyjściowego, aby uchronić testowany obiekt, który jest czuły na nagły wzrost napięcia lub prądu.
Funkcja priorytetu CC i CV
Funkcja priorytetu CC i CV umożliwia użytkownikowi rozwiązywanie różnych, poważnych problemów występujących w trakcie testowania długookresowego. Do testów wymagających "szybkiego" napięcia lub braku nagłego wzrostu napięcia można wybrać tryb priorytetu CV, otrzymując dzięki temu większą szybkość (krótszy czas) narastania napięcia. Można też wybrać tryb priorytetu CC, aby dysponować prądem wyjściowym bez nagłego wzrostu, którego używa się do testowania obiektów, które wyróżniają się pracą przy stałym prądzie. Funkcja ta nadaje się m.in do testowania podzespołów laserowych, układów scalonych, testowania procesów ładowania-rozładowywania akumulatorów, symulowania sygnałów zakłócających zasilania oraz sprawdzania własności elektronicznych urządzeń samochodowych.
Symulowanie przebiegów różnych zakłóceń napięcia zasilania w trybie listy (LIST)
Korzystając z trybu programowania listy użytkownik zasilacza serii IT-M3100D może generować arbitralne przebiegi napięcia zakłócającego DC takie jak, chwilowe spadki napięcia lub wolne narastanie napięcia, ustawiając parametry takie, jak krok sekwencji testowej (maksymalnie 100 kroków), wyprowadzane napięcie/prąd na skok, czas jednego skoku (od 0,001 s do 3600 s), zbocza narastające i opadające itd., aby w pełni sprawdzić odporność na zakłócenia obciążeń DC. Tryb listy jest szczególnie przydatny do testowania urządzeń takich, jak układy przetwornic DC-DC, sterowniki silników oraz sprzęt gospodarstwa domowego zasilany z baterii.
Dostęp do serwera internetowego
Zasilacze serii IT-M3100D mają wbudowany własny serwer internetowy. Stąd wykorzystując ten serwer, można sterować zasilaczem lub monitorować jego pracę z przeglądarki internetowej. Po połączeniu zasilacza IT-M3100D z komputerem przez interfejs LAN wprowadza się w przeglądarce adres IP zasilacza i ma się już zdalny dostęp do funkcji sterujących realizowanych za pomocą elementów obsługowych na płycie przedniej zasilacza, włącznie z parametrami konfiguracyjnymi LAN.
Przegląd podstawowych własności zasilaczy serii IT-M3100D
Model | Jeden kanał | Dwa kanały |
IT-M3131D | 30 V/15 A/200 W | 30 V/15 A/200 W |
IT-M3141D | 30 V/15 A/400 W | 30 V/15 A/400 W |
IT-M3132D | 60 V/10 A/200 W | 60 V/10 A/200 W |
IT-M3142D | 60 V/10 A/400 W | 60 V/10 A/400 W |
Akcesoria opcjonalne
Na tylnej płycie zasilacza serii IT-M3100D znajdują się sloty rozszerzeń interfejsowych. Przyszły użytkownik zasilacza ma do dyspozycji szeroki wybór opcjonalnych modułów interfejsowych umożliwiających realizację różnych funkcji, takie jak interfejsy komunikacyjne oraz zewnętrzny interfejs analogowy. W ofercie akcesoriów opcjonalnych jest też zestaw do montażu w regale.
Akcesoria dostarczane w komplecie fabrycznym zasilacza: przewód zasilający, CD z instrukcją obsługi i programem komunikacyjnym
Akcesoria opcjonalne:
IT-E30615-OO- komplet przewodów pomiarowych z zakończeniami zaokrąglonymi, po obu stronach (czerwony i czarny, 60 A/1,5 m),
IT-E30312(20)-YY- komplet przewodów pomiarowych zakończonych po obu stronach konektorami widełkowymi (czerwony i czarny, 30 A/1,2 m (2 m)),
IT-E30110-BB - komplet przewodów pomiarowych zakończonych po obu stronach wtykami banankowymi (czerwony i czarny, 10 A/1 m),
IT-E30110-AB - komplet przewodów pomiarowych zakończonych z jednej strony wtykami banankowymi, ochronnymi, a po drugiej chwytakami krokodylowymi (czerwony i czarny, 10 A/1 m),
IT-E30110-BY - komplet przewodów pomiarowych zakończonych z jednej strony wtykami banankowymi, ochronnymi, a po konektorami widełkowymi (czerwony i czarny, 10 A/1 m),
IT-E154A+IT-E154D - komplet instalacyjny do dwóch zasilaczy,
IT-E154D - zestaw do montażu w obudowie regałowej do dwóch zasilaczy,
IT-E154A+IT-E154C - komplet instalacyjny do dwóch zasilaczy, gdy obudowa nie ma tacy,
IT-E154C - zestaw do montażu w obudowie regałowej,
IT-E154B+IT-E154C - komplet instalacyjny do jednego zasilacza,
IT-E154B - zestaw do montażowy do jednej obudowy regałowej,
IT-E154A - zestaw regałowy do dwóch obudów,
IT - obudowa do zasilaczy o rozmiarach 15U, 27U, 37U,
IT-E1205 - karta interfejsu komunikacyjnego GPiB,
IT-E1206 - karta interfejsu komunikacyjnego USB/LAN,
IT-E1207 - karta interfejsu komunikacyjnego RS232/CAN,
IT-E1208 - karta interfejsu zewnętrznego analogowego/RS485,
IT-E1209 - karta interfejsu komunikacyjnego USB,
IT-E251 - przewód połączeniowy zasilaczy.
Dane techniczne zasilacza IT-M3132D
Wartości znamionowe | Napięcie | od 0 V do 60 V |
Prąd | od 0 A do 10 A | |
Moc | od 0 W do 200 W | |
Rezystancja | \\ | |
Współczynnik stabilizacji od zmian linii zasilającej ±(% wielkości wyprowadzanej + offset) | Napięcie | ≤ 0,02% + 0,005% w.p. |
Prąd | ≤ 0,05% + 0,01% w.p. | |
Współczynnik stabilizacji od zmian obciążenia ±(% wielkości wyprowadzanej + offset) | Napięcie | ≤ 0,01% + 0,008% w.p. |
Prąd | ≤ 0,05% + 0,05% w.p. | |
Rozdzielczość ustawiania wstępnego (setupu) | Napięcie | 1 mV |
Prąd | 1 mA | |
Moc | 1 W | |
Rezystancja | \\ | |
Rozdzielczość potwierdzania odczytu | Napięcie | 1 mV |
Prąd | 1 mA | |
Moc | 1 W | |
Dokładność ustawiania wstępnego (setupu) (jeden rok, 25 ºC ± 5 ºC) ±(% wielkości wyprowadzanej + offset) | Napięcie | ≤ 0,03% + 0,02% w.p. |
Prąd | ≤ 0,05% + 0,2% w.p. | |
Moc | ≤ 1% + 1% w.p. | |
Rezystancja | \\ | |
Dokładność potwierdzania odczytu (jeden rok, 25 ºC ± 5 ºC) ±(% wielkości wyprowadzanej + offset) | Napięcie | ≤ 0,03% + 0,02% w.p. |
Prąd | ≤ 0,05% + 0,2% w.p. | |
Moc | ≤ 1% + 1% w.p. | |
Tętnienia (20 Hz - 20 MHz) | Napięcie międzyszczytowe | ≤ 40 mV p-p (maksymalnie ≤ 60 mV p-p) |
Napięcie skuteczne | ≤ 8 mV | |
Prąd skuteczny | ≤ 8 mA | |
Współczynnik temperaturowy ustawiania wstępnego (% wielkości wyjściowej + offset/ºC) | Napięcie | ≤ 0,005% + 0,5% mV |
Prąd | ≤ 0,005% + 0,5% mA | |
Współczynnik temperaturowy potwierdzania odczytu (% wielkości wyjściowej + offset/ºC) | Napięcie | ≤ 0,005% + 0,5% mV |
Prąd | ≤ 0,005% + 0,5% mA | |
Czas narastania (przy braku obciążenia) | Napięcie | ≤ 30 ms |
Czas narastania (przy pełnym obciążeniu) | Napięcie | ≤ 30 ms |
Czas opadania (przy braku obciążenia) | Napięcie | ≤ 500 ms |
Czas opadania (przy pełnym obciążeniu) | Napięcie | ≤ 30 ms |
Czas odpowiedzi na zakłócenie | Napięcie | ≤ 1 ms |
Wejście zasilania AC | Napięcie | 100 V AC - 240 V AC (przy mocy znamionowej) |
Częstotliwość | 50/60 Hz | |
Stabilizacja ustawiania wstępnego - 30 min (% wielkości wyprowadzanej + offset) | Napięcie | ≤ 0,01% + 0,01% w.p. |
Prąd | ≤ 0,1% + 0,2% w.p. | |
Stabilizacja ustawiania wstępnego - 8 h (% wielkości wyprowadzanej + offset) | Napięcie | ≤ 0,01% + 0,015% w.p. |
Prąd | ≤ 0,1% + 0,25% w.p. | |
Stabilizacja potwierdzania odczytu - 30 min (% wielkości wyprowadzanej + offset) | Napięcie | ≤ 0,01% + 0,01% w.p. |
Prąd | ≤ 0,1% + 0,2% w.p. | |
Stabilizacja potwierdzania odczytu - 8 h (% wielkości wyprowadzanej + offset) | Napięcie | ≤ 0,01% + 0,015% w.p. |
Prąd | ≤ 0,1% + 0,25% w.p. | |
Sprawność | 80% | |
Kompensacja spadku napięcia między wyprowadzeniami Remote Sense i testowanym obiektem | ≤ 2 V | |
Czas odpowiedzi na rozkaz | 5 ms | |
Współczynnik mocy | 0,98 | |
Maksymalny prąd wejściowy | 6 A | |
Maksymalna wejściowa moc pozorna | 6000 VA | |
Zakres temperatur otoczenia składowania | od -20 °C do 70 °C | |
Funkcje ochronne | OCP, OVP, OTP, OPP, U-Max, U-min, Sense i Foldback | |
Interfejsy (opcjonalne) | GPiB, USB/LAN, RS232/CAN, zewnętrzne wyjście analogowe/RS485, USB | |
Wytrzymałość izolacji między wyjściem a masą | 400 V DC | |
Wytrzymałość izolacji między wejściem a masą | 1500 V AC | |
Zakres temperatur otoczenia pracy | od 0 °C do 40 °C | |
Dane techniczne bezpiecznika | T15A | |
Stopień ochrony | IP20 | |
Zgodność z normą | IEC 6010 | |
Chłodzenie | Powietrzne | |
Wymiary bez nóżek i gniazd pomiarowych [mm] | 214 (długość) x 450 (szerokość) x 43,5 (wysokość) | |
Wymiary całkowite [mm] | 234 (długość) x 476 (szerokość) x 52,9 (wysokość) | |
Masa (netto) | 5 ± 0,5 kg |