Электронные нагрузки
Электронная нагрузка – измерительный электроприбор, который предназначен для имитации реальной электронагрузки. Используется для тестирования вторичных энергоисточников (блоков питания, преобразователей электронапряжения и других) некоторых первичных источников энергии (солнечных батарей, АКБ и прочих), а также для регулировки и настройки разнообразной радиоаппаратуры, например, усилителей.
Программируемая электронная нагрузка постоянного тока. Ток до 30 А, пост. напряжение до 120 В, мощность до 150 Вт. Функциональность: 5 режимов нагрузки (пост. напряжение, пост. ток, пост. сопротивление, пост. мощность, динамический режим), регулируемая скорость нарастания тока (0,0001 А/мкс…2,5 А/мкс); 4-проводная схема подключения; вакуумно-флуоресцентный дисплей; дискр. уст. параметров
Программируемая электронная нагрузка постоянного тока. Ток до 15 А, пост. напряжение до 500 В, мощность до 200 Вт. Функциональность: 5 режимов нагрузки (пост. напряжение, пост. ток, пост. сопротивление, пост. мощность, динамический режим), регулируемая скорость нарастания тока (0,0001 А/мкс…1 А/мкс); 4-проводная схема подключения; вакуумно-флуоресцентный дисплей; дискр. уст. параметров
Программируемая электронная нагрузка постоянного тока. Ток до 60 А, пост. напряжение до 120 В, мощность до 250 Вт. Функциональность: 5 режимов нагрузки (пост. напряжение, пост. ток, пост. сопротивление, пост. мощность, динамический режим), регулируемая скорость нарастания тока (0,0001 А/мкс…2,5 А/мкс); 4-проводная схема подключения; вакуумно-флуоресцентный дисплей; дискр. уст. параметров
Программируемая электронная нагрузка постоянного тока. Ток до 60 А, пост. напряжение до 120 В, мощность до 750 Вт. Функциональность: 5 режимов нагрузки (пост. напряжение, пост. ток, пост. сопротивление, пост. мощность, динамический режим), регулируемая скорость нарастания тока (0,0001 А/мкс…2,5 А/мкс); 4-проводная схема подключения; вакуумно-флуоресцентный дисплей; дискр. уст. параметров
Программируемая электронная нагрузка постоянного тока. Ток до 120 А, пост. напряжение до 120 В, мощность до 1500 Вт. Функциональность: 5 режимов нагрузки (пост. напряжение, пост. ток, пост. сопротивление, пост. мощность, динамический режим), регулируемая скорость нарастания тока (0,0001 А/мкс…2,5 А/мкс); 4-проводная схема подключения; вакуумно-флуоресцентный дисплей; дискр. уст. параметров
Программируемая электронная нагрузка постоянного тока. Ток до 60 А, пост. напряжение до 500 В, мощность до 1200 Вт. Функциональность: 5 режимов нагрузки (пост. напряжение, пост. ток, пост. сопротивление, пост. мощность, динамический режим), регулируемая скорость нарастания тока (0,0001 А/мкс…2,5 А/мкс); 4-проводная схема подключения; вакуумно-флуоресцентный дисплей; дискр. уст. параметров
Программируемая электронная нагрузка постоянного тока. Ток до 240 А, пост. напряжение до 120 В, мощность до 3000 Вт. Функциональность: 5 режимов нагрузки (пост. напряжение, пост. ток, пост. сопротивление, пост. мощность, динамический режим), регулируемая скорость нарастания тока (0,0001 А/мкс…2,5 А/мкс); 4-проводная схема подключения; вакуумно-флуоресцентный дисплей; дискр. уст. параметров
Программируемая электронная нагрузка постоянного тока. Ток до 100 А, пост. напряжение до 500 В, мощность до 2500 Вт. Функциональность: 5 режимов нагрузки (пост. напряжение, пост. ток, пост. сопротивление, пост. мощность, динамический режим), регулируемая скорость нарастания тока (0,0001 А/мкс…2,5 А/мкс); 4-проводная схема подключения; вакуумно-флуоресцентный дисплей; дискр. уст. параметров
Программируемая электронная нагрузка постоянного тока. Ток до 360 А, пост. напряжение до 120 В, мощность до 4500 Вт. Функциональность: 5 режимов нагрузки (пост. напряжение, пост. ток, пост. сопротивление, пост. мощность, динамический режим), регулируемая скорость нарастания тока (0,0001 А/мкс…2,5 А/мкс); 4-проводная схема подключения; вакуумно-флуоресцентный дисплей; дискр. уст. параметров
Программируемая электронная нагрузка постоянного тока. Ток до 120 А, пост. напряжение до 500 В, мощность до 3600 Вт. Функциональность: 5 режимов нагрузки (пост. напряжение, пост. ток, пост. сопротивление, пост. мощность, динамический режим), регулируемая скорость нарастания тока (0,0001 А/мкс…2,5 А/мкс); 4-проводная схема подключения; вакуумно-флуоресцентный дисплей; дискр. уст. параметров
Программируемая электронная нагрузка постоянного тока. Ток до 480 А, пост. напряжение до 120 В, мощность до 6000 Вт. Функциональность: 5 режимов нагрузки (пост. напряжение, пост. ток, пост. сопротивление, пост. мощность, динамический режим), регулируемая скорость нарастания тока (0,0001 А/мкс…2,5 А/мкс); 4-проводная схема подключения; вакуумно-флуоресцентный дисплей; дискр. уст. параметров
Программируемая электронная нагрузка постоянного тока. Ток до 150 А, пост. напряжение до 500 В, мощность до 5000 Вт. Функциональность: 5 режимов нагрузки (пост. напряжение, пост. ток, пост. сопротивление, пост. мощность, динамический режим), регулируемая скорость нарастания тока (0,0001 А/мкс…2,5 А/мкс); 4-проводная схема подключения; вакуумно-флуоресцентный дисплей; дискр. уст. параметров
Общая информация
Популярность электронных нагрузок связана с тем, что в этих изделиях пользователь сам может выставить (отрегулировать) ток, сопротивление, напряжение нагрузки в конкретном диапазоне.
Конструкция простых нагрузочных агрегатов содержит потенциометр, транзисторы и мультиметр. Более серьезные модели оснащаются дополнительными измерительными компонентам, платами управления и иным вспомогательным оборудованием.
Электронные нагрузки могут встраиваться в промышленные стойки, имея при этом мощные характеристики и большие габариты, либо быть небольшими автономными (настольными), что позволяет использовать их в полевых условиях. Такие устройства по типу рабочей среды подразделяются на 3 вида:
- электронные нагрузки постоянного тока;
- электронные нагрузки переменного тока;
- универсальные приборы, работающие с любым видом электротока.
Электронная нагрузка может эксплуатировать в нескольких режимах потребления. Наиболее распространенными режимами являются:
- стабилизации электронапряжения;
- режим постоянного сопротивления;
- режим постоянного электротока потребления;
- режим постоянной мощности.
Большинство подобного оборудования могут изменять режим своего состояния по заданной пользователем программе, что дает возможности для реализации сложных тестовых алгоритмов, которые максимально соответствуют работе проверяемых объектов в реальных условиях. Такие устройства называются программируемыми электронными нагрузками и могут управляться удаленно через компьютер, что дает возможность использовать их в автоматизированных измерительных комплексах.
Стоит отметить, что порой для удешевления процесса тестирования и настройки радиоаппаратуры используют мощные переменные резисторы (реостаты), но они имеют массу ограничений, например, необходимость использовать дополнительное оборудование, отсутствие автоматизации и многорежимности.
Критерии выбора
Выбирая электронную нагрузку, следует обратить внимание на нижеследующие критерии:
Режимы работы. Выбирать устройство необходимо, исходя из тех режимов потребления, которые будут задействованы для проверки оборудования.
Технические параметры. Важными характеристиками в таком оборудовании являются тип рабочей среды, входные параметры нагрузки (мощность, ток, напряжение).
Хорошее охлаждение. Так как эти электроприборы в основном превращают использованную электроэнергию в тепло, то следует обращать внимание на качество исполнения системы охлаждения. Наиболее популярными вариантами являются воздушное либо водяное охлаждение. Для долговечности эксплуатации рекомендуется приобретать устройства, которые снабжены системами защиты от переполюсовки и перегрузки по электротоку, напряжению и сопротивлению.
Фирма-изготовитель устройства. Наибольшую популярность потребителей за надежность и простоту в использовании среди многорежимных приборов получили программируемые электронные нагрузки марки АТН от фирмы АКТАКОМ и электронные нагрузки АКИП (на основании отзывов во Всемирной сети).
Применение качественной электронной нагрузки существенно упрощает и ускоряет процесс тестирования различного радиооборудования и источников электропитания, а также делает этот процесс эффективным и безопасным.