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Präzisions-Gleichspannungsnetzteil und Akkusimulator/-Emulator der Serie 2281S von Keithley

Der dynamische Akkusimulator mit Präzisions-Gleichspannungsnetzteil 2281S-20-6 emuliert mithilfe eines Modells das Verhalten eines Akkus im Verlauf seines Entladungszyklus. Da dieses Modell auf dem durchschnittlichen Stromverbrauch des zu betreibenden Produkts basiert, können Sie die Akkubetriebszeit einschätzen und die Produktleistung während der Akkubetriebszeit analysieren. Es wird mit fünf integrierten Akku-Emulationsmodellen geliefert, die sofort einsatzbereit sind.

Alle Gleichspannungsnetzteile anzeigen »

 

keithley-logo

 

Maximale Spannung

20 V

Maximaler Strom

6 A

Anzahl gespeicherter Modelle

14

Maximaler Ausgangswiderstand

100 Ω

Schätzen Sie die Akkubetriebszeit Ihrer IoT-Geräte

Miniaturansicht

Betreiben Sie Ihr Produkt mit dem 2281S-20-6 und verwenden Sie ein Modell, um die Laufzeit des Produkts zu ermitteln.

Highlights

  • Das 101-Punkt-Modell enthält Leerlaufspannung und internen Widerstand als Funktion des Ladezustands
  • Erstellen Sie ein Modell, das auf dem Strommittelwert basiert, den das Produkt aufnimmt
  • Er wird mit 5 integrierten Akkumodellen geliefert, die sofort einsatzbereit sind

Schnelle, wiederholbare Test bei jedem Akkuladezustand

Miniaturansicht

Programmieren Sie den Akkusimulator für jeden Ladezustand, zum Beispiel den fast entladenen Zustand, um zu sehen, wie sich das Produkt bei schwacher Akkuleistung verhält, und um die Abschaltspannung zu ermitteln.

Highlights

  • Programmierern Sie die Leerlaufspannung des Akkus (Voc) und alle anderen Modellparameter passen sich an diese Einstellung an
  • Oder programmieren Sie den Ladezustand (SOC) und alle Modellparameter passen sich an die SOC-Einstellung an

 

Einzigartige Benutzeroberfläche mit kontinuierlicher Ladezustandsanzeige

Miniaturansicht

Sie sehen die wichtigsten Parameter der Akkumodelle einschließlich Leerlaufspannung, internem Widerstand, verbleibender Kapazität und Ladezustand.

Highlights

  • Anzeige von Leerlaufspannung, gemessener Klemmenspannung und Ladestrom im rechten Batteriesymbol
  • Anzeige von Ladezustand, verbleibender Kapazität in Amperestunden und internem Widerstand im linken Batteriesymbol

 

Modell Beschreibung Anzahl der Ausgänge Maximale Spannung Maximaler Strom Listenpreis Configure And Quote
2281S-20-6
1 20 V 6 A US $4,270 Konfiguration und Angebot

Leistungsstarker Akku-Emulator und -Simulator: Der Keithley 2281S

Mit dem Keithley 2281S können Sie die Leistung eines Akkus im Verlauf eines Entladezyklus emulieren. Dank dieser Eigenschaft ist er für die zuverlässige und wiederholbare Prüfung der Produktleistung in jedem Akkuentladezustand bestens geeignet. Mit der interaktiven GUI, die den Akkuzustand kontinuierlich anzeigt, können Sie die wichtigsten Parameter der Akkumodelle einschließlich Leerlaufspannung, äquivalentem Serienwiderstand, verbleibender Kapazität und Ladezustand einfach anzeigen.

So emulieren Sie die Akkuleistung

Hier sind die Schritte zur Durchführung der Akku-Emulation mit dem Keithley 2281S:

  1. Verbinden Sie den Akku-Simulator und -Emulator Keithley 2281S mit Ihrem zu prüfenden Produkt.

  2. Wählen Sie das Akkumodell, das am besten zu dem Akku passt, den Sie emulieren. Der Keithley 2281S wird mit fünf eingebauten Akkumodellen geliefert, die sofort einsatzbereit sind, sowie mit der Möglichkeit, eigene Modelle zu generieren, indem Sie einen physischen Akku mit dem 2281S aufladen.

  3. Legen Sie den Akku-Simulator für jeden Ladezustand fest, zum Beispiel den fast entladenen Zustand, um zu sehen, wie sich das Produkt bei schwacher Akkuleistung verhält, und um die Mindestbetriebsspannungen zu ermitteln.

  4. Überwachen Sie den Akkuzustand kontinuierlich mit der interaktiven GUI, und zeigen Sie die wichtigsten Parameter der Akkumodelle an.

Vorteile der Akku-Emulation

Die Verwendung des Keithley 2281S für die Akku-Emulation bietet zahlreiche Vorteile. Durch die Emulation der Akkuleistung während des Entladezyklus können Sie die Akkubetriebszeit einschätzen und die Produktleistung während der Akkubetriebszeit analysieren. Auf diese Weise erhalten Sie schnelle und genaue Ergebnisse für Ihre Prüfanforderungen. Darüber hinaus ist der Keithley 2281S hochgradig anpassbar und bietet die Möglichkeit, eigene Akkumodelle aus physischen Akkus zu erstellen.

Auswahl eines Akku-Emulators für nahtlose Prüfungen und Simulationen

Wenn es um die effiziente Prüfung und genaue Simulation von batterieabhängigen Systemen geht, ist die Auswahl des richtigen Akku-Emulators entscheidend. Ein Akku-Emulator repliziert das Verhalten echter Akkus und ermöglicht es Entwicklern, die Leistung und Zuverlässigkeit ihrer Geräte unter verschiedenen Bedingungen zu bewerten. Ganz gleich, ob Sie an Elektrofahrzeugen, Systemen für erneuerbare Energien, tragbarer Elektronik oder einer anderen batteriebetriebenen Anwendung arbeiten, eine fundierte Entscheidung kann Ihre Prüfprozesse rationalisieren und die Produktentwicklung verbessern.

Wichtige Überlegungen zur Auswahl eines Akku-Emulators:

  1. Spannungs- und Stromkapazitäten

  2. Dynamisches Ansprechverhalten und Laständerungen

  3. Programmierbarkeit und Anpassung

  4. Regenerationsfähigkeit

  5. Spannungs- und Stromgenauigkeit

  6. Kompatibilität und Integration

  7. Sicherheitsmerkmale

  8. Benutzeroberfläche und Software

  9. Support und Dokumentation

Spannungs- und Stromkapazitäten

Eine der wichtigsten Überlegungen bei der Auswahl eines Akku-Emulators ist die Anpassung der Spannungs- und Stromkapazität an die Anforderungen Ihrer Anwendung. Emulatoren gibt es in verschiedenen Spannungs- und Strombereichen, daher ist es wichtig, sich für einen zu entscheiden, der den Spezifikationen Ihres Systems entspricht. Damit werden genaue Prüfungen und eine realistische Simulation des Verhaltens Ihres Geräts gewährleistet.

Dynamisches Ansprechverhalten und Laständerungen

Bei batteriebetriebenen Geräten kommt es häufig zu dynamischen Laständerungen, die sich auf die Leistung auswirken. Ein hochwertiger Akku-Emulator sollte ein hervorragendes dynamisches Ansprechverhalten bieten und Laständerungen genau nachahmen. Achten Sie auf Merkmale wie schnelle Spannungs- und Stromanstiegsraten, um eine präzise Emulation plötzlicher Lastschwankungen zu gewährleisten.

Programmierbarkeit und Anpassung

Flexibilität ist der Schlüssel, wenn es darum geht, verschiedene batteriebetriebene Systeme zu prüfen. Wählen Sie einen Akku-Emulator, der programmierbar ist und Anpassungsoptionen bietet. Auf diese Weise können Sie verschiedene Akkuchemien, Ladezustände und Entladeprofile emulieren und so den spezifischen Anforderungen Ihrer Prüfszenarien gerecht werden.

Regenerationsfähigkeit

Regenerative Akku-Emulatoren sind in der Lage, Energie ins Netz zurückzuspeisen, anstatt sie als Wärme abzugeben. Diese Funktion erhöht nicht nur die Energieeffizienz, sondern senkt auch die Betriebskosten. Wenn nachhaltige Praktiken Priorität haben, kann die Entscheidung für einen regenerativen Akku-Emulator von Vorteil sein. 

Spannungs- und Stromgenauigkeit

Präzise Prüfungen erfordern eine genaue Emulation des Akkuverhaltens. Wählen Sie einen Emulator mit hoher Spannungs- und Stromgenauigkeit aus, um sicherzustellen, dass Ihre Prüfergebnisse die reale Leistung widerspiegeln. Die Genauigkeitsstufe ist besonders wichtig, wenn es darum geht, die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer Geräte zu bewerten.

Kompatibilität und Integration

Berücksichtigen Sie die Kompatibilität des Akku-Emulators mit Ihrem vorhandenen Prüfaufbau und Ihrer Ausrüstung. Stellen Sie sicher, dass der Formfaktor des Akku-Emulators in Ihrem Testbereich funktioniert. Suchen Sie nach Emulatoren, die eine Reihe von Kommunikationsschnittstellen und -protokollen bieten, um eine nahtlose Interaktion mit Ihrer Prüfumgebung zu ermöglichen.

Sicherheitsmerkmale

Sicherheit steht bei der Akku-Emulation an erster Stelle, da eine unsachgemäße Handhabung zu gefährlichen Situationen führen kann. Stellen Sie sicher, dass der Emulator über Sicherheitsfunktionen wie Überstrom- und Überspannungsschutz, thermische Überwachung und Notabschaltung verfügt. Diese Funktionen schützen Ihre Ausrüstung, Ihr Personal und die Umwelt.

Benutzeroberfläche und Software

Eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine umfassende Software können die Benutzerfreundlichkeit des Akku-Emulators erheblich verbessern. Intuitive Software ermöglicht es Ihnen, den Emulator effektiv zu konfigurieren, zu steuern und zu überwachen. Suchen Sie nach Emulatoren, die grafische Benutzeroberflächen (GUIs) und Fernsteuerungsoptionen für zusätzlichen Komfort bieten.

Support und Dokumentation

Bei der Investition in einen Akku-Emulator sind zuverlässiger Support und eine umfassende Dokumentation von unschätzbarem Wert. Überprüfen Sie, ob der Hersteller umfassende Benutzerhandbücher, Anwendungshinweise und einen reaktionsschnellen Kundensupport bereitstellt. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie das Potenzial Ihres Emulators maximieren und Probleme umgehend beheben können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Auswahl des richtigen Akku-Emulators eine sorgfältige Bewertung der Spannungs- und Stromkapazität, des dynamischen Ansprechverhaltens, der Programmierbarkeit, der Regenerationsfähigkeit, der Genauigkeit, der Kompatibilität, der Sicherheitsfunktionen, der Benutzeroberfläche und des Supports erfordert. Wenn Sie diese Schlüsselfaktoren berücksichtigen, können Sie einen Akku-Emulator auswählen, der Ihren Prüfanforderungen entspricht und eine genaue Simulation Ihrer batterieabhängigen Anwendungen ermöglicht.

Modell Beschreibung Anzahl der Ausgänge Maximale Spannung Maximaler Strom Listenpreis Configure And Quote
2281S-20-6
1 20 V 6 A US $4,270 Konfiguration und Angebot

Leistung mehrerer Akkus evaluieren

Miniaturansicht

Finden Sie heraus, welcher Akkutyp am besten mit Ihrem Produkt funktioniert. Dazu laden Sie verschiedene Modelle in den 2281S-20-6 und betreiben Ihr Produkt mit den einzelnen Modellen.

Highlights

  • Laden Sie bis zu 14 Modelle in den 2281S-20-6
  • Batteriespannung kann bis zu 20 V betragen
  • Interner Widerstand kann bis zu 100 Ω betragen

Akkumodell anhand der Stromaufnahme Ihres Produkts erstellen

Miniaturansicht

Verwenden Sie ein Keithley 2450 oder 2460 Source Measure Unit (SMU)-Gerät als elektronische Last, um den Akku zu entladen, und erstellen Sie ein Modell für den 2281S-20-6. Das 2450 oder 2460 kann einen Akku bei sehr niedrigen Strömen (unter 1 nA) entladen.

Highlights

  • Alternativ dazu können Sie ein Akkumodell anhand der Daten des Akkuherstellers erstellen
  • Erstellen Sie Modelle für Reihen- und Parallelkonfigurationen von Akkus

 

Verwenden Sie den Akkusimulator als Präzisions-Gleichspannungsnetzteil

Miniaturansicht

Der Akkusimulator 2281S verfügt über einen Netzteilbetriebsmodus mit einer Quelleneinstellungsgenauigkeit von 0,02 %, Fernmessung (Remote Sense) und einer Strommessgenauigkeit von 0,05 %.

Highlights

  • 1 mV Spannungsauflösung
  • 10 nA Auflösung im niedrigsten Strommessbereich

 

battery sim

Akkusimulator-App in KickStart

Die Akkusimulator-App in KickStart bietet Benutzern eine einfache Möglichkeit, Akkumodelle zu erstellen, zu verwalten und zu simulieren. Diese optionale Spezialanwendung für die KickStart-Software ist für die Verwendung mit dem Stromversorgungs-/Akkusimulator 2281S von Keithley zur Simulation von Akkumodellen und der elektronischen Gleichstromlast 2380 von Keithley zur Generierung von Akkumodellen konzipiert.

Die Akkusimulator-App umfasst:

  • Erstellung, Bearbeitung und Simulation benutzerdefinierter Akkumodelle
  • Reaktive Benutzerschnittstelle, die Änderungen des simulierten Ladezustands in Echtzeit ermöglicht
  • Tabellen- und Diagrammansichten zur Visualisierung der Datenerfassung in Echtzeit
  • Möglichkeit zum Durchsuchen mehrerer Akkumodelle, die auf dem lokalen Laufwerk in einer Datenbank gespeichert sind
  • Importieren und Exportieren von Modellen in und aus der KickStart-Software
  • Dynamische und statische Akkumodelle
    • Dynamisches Akkumodell aktualisiert Werte in Echtzeit
  • Visuelle Darstellung von VOC, Vt, SOC, ESR, Strom und Kapazität des Akkus
  • Benutzerfreundliche App mit 3 Betriebsmodi zur Reduzierung von Bedienerfehlern
Erfahren Sie mehr