领图电测(Leacesy)JV-6100-18系列多通道高精度电池模拟器/双向直流电源(主机插配电芯模拟板卡)可满足BMS电池管理系统、CMS超级电容管理系统、PCM电池保护板电池模拟与测试。模拟器主机标准19英寸2U高度设计,方便测试系统集成或桌面电源使用,通道间相互隔离,方便多通道串联使用,具有超快瞬态响应能力,采用独特的可变输出电阻技术,其输入输出特性完全可模拟电池的真实响应,也能够通过测量直流电流来监测待测器件(DUT)功耗。电池模拟器特点:电压范围:0~6V电流范围:0~1A/0~3A/-1~1A/-3~3A电压精度(Max):±(0.1mV+0.002%)电流回读*高分辨率为100nA,准确测量暗电流通道相互隔离,输出/测试互不干扰满配18通道,支持通道串联,模拟多串电芯主机触屏操作,节约设备空间,桌面使用方便标配LAN通讯接口,无需额外购买通讯接口提升测试效率,充分发挥电池性能,我们的电芯模拟器助您一臂之力!保护板电芯模拟器2023
领图电测(Leacesy)JV-6100-18系列多通道电池模拟器,标准宽度设计,通道相互隔离,支持通道串联,多台级联模拟器采用标准19英寸2U高度设计,触屏主机即可桌面电源使用,也可在标准测试机柜集成测试系统,主机*多可插配18通道电芯模拟板卡,涌道间相互隔离,测试、输出互不影响,支持通道串联模拟多串电芯电池组,支持多台模拟器级联组建更大电池矩阵。四线制接法,消除远端测量引线电阻采用四线制接法,即两线用千输出电压,另外两端直接测量被测设备电压。通过SENSE端测量线能消除电池模拟器到DUT之间因引线电阻而引起的电压降。电池模拟特性功能,充放电测试适用于对各类电池进行充、放电试验,还可以模拟电池的充放电特性协助进行其他各项各项测试,一台仪器实现多种用途,精简测试设备,优化测试流程。输出纹波噪音小,输出更稳定,测试更准确线性电源设计,电压纹波噪音小,输出更稳定,响应时间≤500us,测试更准确可靠。保护板电芯模拟器2023高可靠电芯模拟器,为您的BMS测试提供强大支持!
电芯模拟器市场呈现出快速增长的态势。随着电池技术的不断进步和应用领域的不断拓展,对于电芯模拟器的需求也在持续增加。市场上已经出现了众多的电芯模拟器供应商,提供了各种不同规格和性能的产品。同时,随着技术的不断创新和竞争的加剧,电芯模拟器的性能不断提升,价格逐渐下降,使其在更多领域得到广泛应用。未来,电芯模拟器将朝着更高精度、更强稳定性、更智能化和更易于集成的方向发展。随着5G、人工智能和物联网等技术的普及,电芯模拟器有望与这些技术深度融合,实现远程控制、实时监测和智能诊断等功能,为电池行业的发展提供更强大的支持。
电芯模拟器在电池技术的研究、开发、生产及测试等领域具有重要的作用。它不仅能够模拟电池的充放电特性,协助进行电池系统的设计和测试,还能够为BMS的功能验证提供强有力的支持。随着电池技术的不断发展,电芯模拟器将继续发挥重要作用,为电池技术的创新和进步提供有力保障。未来,随着技术的不断进步和应用领域的不断拓宽,电芯模拟器将在更多领域展现出其独特的价值和潜力。总之,电芯模拟器在电池技术的研究和应用中发挥着至关重要的作用。它的高精度、***真性和多功能性使得研究人员能够更加深入地了解电池的性能和行为,为电池技术的发展提供有力支持。未来,随着技术的不断进步和应用领域的不断拓宽,电芯模拟器将继续发挥更大的作用,推动电池技术的创新和进步。为您的BMS安全负责,选择我们专业的电芯模拟器。
领图电测(Leacesy)66200电芯模拟器,•电压范围:0~6V/-6V~+6V•电流范围:0~1A/0~3A/-1~+1A/-3~+3A•电压精度(Max):±(0.002%+0.1mV)•电流回读最高分辨率为100nA,精细测量暗电流•满配16通道电芯模拟+8通道温度模拟•通道相互隔离,输出/测试互不干扰•标配彩色触摸屏,操作更便捷,结果更直观•标配高速LAN网口,无需额外购买通讯卡。适用于ü动力BMS、储能BMS、PCM保护板等电池管理系统测试等;ü电池模拟、充电器模拟、电池芯充放电、电池组均衡维护等;ü高精度双向电源应用、带电产品暗电流与静态功耗测试等。享受可靠电芯模拟器技术,为您的BMS测试注入新的活力!保护板电芯模拟器2023
让每一次BMS测试都成为一次品质的证明,选择我们专业的电芯模拟器。保护板电芯模拟器2023
领图电测(Leacesy)带您了解如何测试EV电池电芯:
通过EIS测试表征EV电池电芯锂离子电芯的内阻会影响其性能。电芯的功率密度、耗散、效率和健康状态(SoH)也都受内阻的影响。电芯的内阻或阻抗比较复杂,而且会随着充电状态、温度、体积、化学成分、结构和使用寿命发生变化。研究人员通常会优先电化学阻抗谱(EIS)方法来测量电芯内部阻抗,因为这种方法能实现非常***的性能表征。EIS测量会通过恒电位仪/恒电流仪,在宽阔的测试频率范围(通常为兆赫到千赫)内输入小信号交流电流或电压激励。然后测量得到的电压或电流响应,并通过数字信号处理来确定测试频率下的复阻抗值。研究人员能够辨别其中的特征,并将它们与电池内部的物理现象联系起来。他们还能根据已经发现的特征构建电阻模型。有了这些结果,研究人员就能串联和并联无源元器件来构建模型。 保护板电芯模拟器2023