7655电池模拟器的主要优势如下:
操作模式: | 电压输出、电流测量 |
电压量程: | 12V/20V量程 |
电压设置分辨率: | 5.5位 |
输出电压精度(12V量程): | ±(设置的0.02 % + 5mV) |
最大负载电流: | 3.2A(12V量程)/ 2A(20V量程) |
输出电压更新周期: | 最短周期1ms |
电流测量精度: | ±(读数的0.03 % + X) X=400µA(200mA量程) X=6mA(3A量程) |
操作模式: | 电压输出、电流测量 |
电流设置量程: | -3.2~3.2A(10µA分辨率) |
电流输出精度(3A量程): | ±(设置的0.03 % + 5mA) |
电压测量精度: | ±(读数的0.02 % + Y) Y=200µV(2V量程) Y=1mV(20V量程) |
限压器: | 高限压: 100mV ~ 20V 低限压: -20V ~ 19.8V |
利用多种具有不同充电电平及老化程度的电池,便携式设备制造商进行了以下评估测试。
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传统方法的缺点: | a)制作老化电池需要大量的时间与人力 b)电池在实际上无法长期维持同一特性 |
安装一个电池模拟器: Li-ion3.7V,700mAh | |
电池模拟器的解决办法: | a)不需要准备老化电池或低电荷电池 b)可模拟电池再现性、可持续性的试验 |
本仪器供电电压可变,能执行电流测量和实时运算。首先,仪器利用I-V特性测量功能自动测量电池的电特性数据,然后将这些数据保存为I-V查找表并存入内部存储器。模拟电池时,首先连接便携设备,测量负载电流。之后,参照I-V查找表中的负载电流IL决定电池电压VS并输出VS值。每隔1ms以上动作重复1次,电压更新输出。
对完全充满电的电池执行放电I-V特性测量。通过逐渐增加放电电流以及在每个电流值处测量电池电压,电池模拟器可以得到I-V特性曲线。特性曲线测量结束后,还将在一段时间内消耗一定的恒定电流。电流消耗停止后,将等待电池电压恢复并得到下一个特性曲线。这些操作将自动重复,直到测量的电池电压达到最终电压。特性曲线以CSV格式保存到电池模拟器的内部存储器。
对完全放完电的电池执行充电I-V特性测量。通过逐渐增加充电电流以及在每个电流值处测量电池电压,电池模拟器可以得到I-V特性曲线。和放电特性测量一样,给电池充电到一定的恒定电流后就停止充电,等待电池电压恢复。电池电压上限将受到限压器的限制。
对完全充满电的电池执行放电V-t特性测量。电池模拟器让电池放恒定电流的电。在一定周期内测量放电时的电池电压,可以得到电池电压(V-t曲线)的时间变化趋势。这一测量一直持续到电池电压达到最终电压。特性曲线以CSV格式保存到电池模拟器的内部存储器。
对已完全放完电的电池执行充电V-t特性测量。电池模拟器给输出恒定电流,为电池充电。在一定周期内测量充电时的电池电压,可以得到电池电压(V-t曲线)的时间变化趋势。当电池电压达到上限后,将自动切换到恒定电压充电(恒压输出)/测量电流模式。在恒压充电中,充电电流将逐渐减弱。之后将一直测量充电电流,直到充电结束(直到没有电流流动)。电池模拟器具有自动V/I功能,当电池电压达到电压限制时,可以自动从电压测量切换到电流测量。
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7655电池模拟器的主要优势如下:
操作模式: | 电压输出、电流测量 |
电压量程: | 12V/20V量程 |
电压设置分辨率: | 5.5位 |
输出电压精度(12V量程): | ±(设置的0.02 % + 5mV) |
最大负载电流: | 3.2A(12V量程)/ 2A(20V量程) |
输出电压更新周期: | 最短周期1ms |
电流测量精度: | ±(读数的0.03 % + X) X=400µA(200mA量程) X=6mA(3A量程) |
操作模式: | 电压输出、电流测量 |
电流设置量程: | -3.2~3.2A(10µA分辨率) |
电流输出精度(3A量程): | ±(设置的0.03 % + 5mA) |
电压测量精度: | ±(读数的0.02 % + Y) Y=200µV(2V量程) Y=1mV(20V量程) |
限压器: | 高限压: 100mV ~ 20V 低限压: -20V ~ 19.8V |
利用多种具有不同充电电平及老化程度的电池,便携式设备制造商进行了以下评估测试。
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传统方法的缺点: | a)制作老化电池需要大量的时间与人力 b)电池在实际上无法长期维持同一特性 |
安装一个电池模拟器: Li-ion3.7V,700mAh | |
电池模拟器的解决办法: | a)不需要准备老化电池或低电荷电池 b)可模拟电池再现性、可持续性的试验 |
本仪器供电电压可变,能执行电流测量和实时运算。首先,仪器利用I-V特性测量功能自动测量电池的电特性数据,然后将这些数据保存为I-V查找表并存入内部存储器。模拟电池时,首先连接便携设备,测量负载电流。之后,参照I-V查找表中的负载电流IL决定电池电压VS并输出VS值。每隔1ms以上动作重复1次,电压更新输出。
对完全充满电的电池执行放电I-V特性测量。通过逐渐增加放电电流以及在每个电流值处测量电池电压,电池模拟器可以得到I-V特性曲线。特性曲线测量结束后,还将在一段时间内消耗一定的恒定电流。电流消耗停止后,将等待电池电压恢复并得到下一个特性曲线。这些操作将自动重复,直到测量的电池电压达到最终电压。特性曲线以CSV格式保存到电池模拟器的内部存储器。
对完全放完电的电池执行充电I-V特性测量。通过逐渐增加充电电流以及在每个电流值处测量电池电压,电池模拟器可以得到I-V特性曲线。和放电特性测量一样,给电池充电到一定的恒定电流后就停止充电,等待电池电压恢复。电池电压上限将受到限压器的限制。
对完全充满电的电池执行放电V-t特性测量。电池模拟器让电池放恒定电流的电。在一定周期内测量放电时的电池电压,可以得到电池电压(V-t曲线)的时间变化趋势。这一测量一直持续到电池电压达到最终电压。特性曲线以CSV格式保存到电池模拟器的内部存储器。
对已完全放完电的电池执行充电V-t特性测量。电池模拟器给输出恒定电流,为电池充电。在一定周期内测量充电时的电池电压,可以得到电池电压(V-t曲线)的时间变化趋势。当电池电压达到上限后,将自动切换到恒定电压充电(恒压输出)/测量电流模式。在恒压充电中,充电电流将逐渐减弱。之后将一直测量充电电流,直到充电结束(直到没有电流流动)。电池模拟器具有自动V/I功能,当电池电压达到电压限制时,可以自动从电压测量切换到电流测量。
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7655电池模拟器的主要优势如下:
操作模式: | 电压输出、电流测量 |
电压量程: | 12V/20V量程 |
电压设置分辨率: | 5.5位 |
输出电压精度(12V量程): | ±(设置的0.02 % + 5mV) |
最大负载电流: | 3.2A(12V量程)/ 2A(20V量程) |
输出电压更新周期: | 最短周期1ms |
电流测量精度: | ±(读数的0.03 % + X) X=400µA(200mA量程) X=6mA(3A量程) |
操作模式: | 电压输出、电流测量 |
电流设置量程: | -3.2~3.2A(10µA分辨率) |
电流输出精度(3A量程): | ±(设置的0.03 % + 5mA) |
电压测量精度: | ±(读数的0.02 % + Y) Y=200µV(2V量程) Y=1mV(20V量程) |
限压器: | 高限压: 100mV ~ 20V 低限压: -20V ~ 19.8V |
利用多种具有不同充电电平及老化程度的电池,便携式设备制造商进行了以下评估测试。
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传统方法的缺点: | a)制作老化电池需要大量的时间与人力 b)电池在实际上无法长期维持同一特性 |
安装一个电池模拟器: Li-ion3.7V,700mAh | |
电池模拟器的解决办法: | a)不需要准备老化电池或低电荷电池 b)可模拟电池再现性、可持续性的试验 |
本仪器供电电压可变,能执行电流测量和实时运算。首先,仪器利用I-V特性测量功能自动测量电池的电特性数据,然后将这些数据保存为I-V查找表并存入内部存储器。模拟电池时,首先连接便携设备,测量负载电流。之后,参照I-V查找表中的负载电流IL决定电池电压VS并输出VS值。每隔1ms以上动作重复1次,电压更新输出。
对完全充满电的电池执行放电I-V特性测量。通过逐渐增加放电电流以及在每个电流值处测量电池电压,电池模拟器可以得到I-V特性曲线。特性曲线测量结束后,还将在一段时间内消耗一定的恒定电流。电流消耗停止后,将等待电池电压恢复并得到下一个特性曲线。这些操作将自动重复,直到测量的电池电压达到最终电压。特性曲线以CSV格式保存到电池模拟器的内部存储器。
对完全放完电的电池执行充电I-V特性测量。通过逐渐增加充电电流以及在每个电流值处测量电池电压,电池模拟器可以得到I-V特性曲线。和放电特性测量一样,给电池充电到一定的恒定电流后就停止充电,等待电池电压恢复。电池电压上限将受到限压器的限制。
对完全充满电的电池执行放电V-t特性测量。电池模拟器让电池放恒定电流的电。在一定周期内测量放电时的电池电压,可以得到电池电压(V-t曲线)的时间变化趋势。这一测量一直持续到电池电压达到最终电压。特性曲线以CSV格式保存到电池模拟器的内部存储器。
对已完全放完电的电池执行充电V-t特性测量。电池模拟器给输出恒定电流,为电池充电。在一定周期内测量充电时的电池电压,可以得到电池电压(V-t曲线)的时间变化趋势。当电池电压达到上限后,将自动切换到恒定电压充电(恒压输出)/测量电流模式。在恒压充电中,充电电流将逐渐减弱。之后将一直测量充电电流,直到充电结束(直到没有电流流动)。电池模拟器具有自动V/I功能,当电池电压达到电压限制时,可以自动从电压测量切换到电流测量。
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