Batterietestgeräte
5V 5A Lithium-Ionen-Batterietestgerät Batterietester
Artikelnummer : DC13
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Spannungsbereich pro Kanal
- Laden: -5 ~ +5V; Entladen: +5 V ~ -5V
- Strombereich pro Kanal
- 0,1µA---5000mA über vier wählbare Bereiche
- Anzahl der Hauptkanäle des Geräts
- 4
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Produktübersicht

Dieses Vier-Kanal-Batterietestsystem wurde für die präzise Bewertung von Lithium-Ionen-Zellen, Laborprototypen und elektrochemischen Energiespeicherkomponenten entwickelt. Mit einem programmierbaren Spannungsbereich von -5 V bis +5 V und einer Stromkapazität von bis zu 5 A pro Kanal unterstützt das Gerät kontrolliertes Laden, Entladen, Pulstests, Konstantleistung, Konstantwiderstand und DCIR-Tests auf einer integrierten Plattform.
Das System dient Batterie-F&E-Laboren, Zellherstellern, Materialforschern, Universitäten und Qualitätskontrollteams. Es unterstützt routinemäßige Zyklen, Leistungsüberprüfungen, Kapazitätscharakterisierungen, Ratentests, Pulsantwortanalysen und Validierungen in der Entwicklungsphase für zylindrische Zellen, Pouch-Zellen, Knopfzellen und andere kompatible Zellformate unter Verwendung einer universellen Halterung.
Hochauflösende 16-Bit-AD- und DA-Wandlung, vier Strombereiche, Vierleitermessung, schnelle Stromantwort und stabile Ausgangsregelung tragen zu reproduzierbaren Testergebnissen bei. Software-Schutz, Datensicherung bei Stromausfall, Offline-Tests und datenbankgestützte Protokollverwaltung unterstützen einen zuverlässigen Betrieb bei umfangreichen Testprogrammen und anspruchsvollen Forschungsplänen.
Hauptmerkmale
-
Vier unabhängige Testkanäle: Vier Gerätekanäle ermöglichen das parallele Testen mehrerer Zellen oder Testbedingungen, was den Labordurchsatz verbessert und gleichzeitig die Kontrolle und Messung auf Kanalebene beibehält.
-
Großer dynamischer Strombereich: Vier wählbare Strombereiche decken 0,1 µA bis 5 A ab, wodurch dasselbe System sowohl für niederstromige elektrochemische Messungen als auch für hochstromige Batterieleistungstests mit entsprechender Auflösung eingesetzt werden kann.
-
Hochpräzise Spannungs- und Stromregelung: Die Genauigkeit von Spannung und Strom ist mit ±0,02 % des Skalenendwerts spezifiziert, während die Stabilität bei ±0,005 % des Skalenendwerts für konsistente Lade- und Entladeergebnisse gehalten wird.
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Schnelle Abtastung und Stromantwort: Die Stromantwortzeit beträgt ≤100 µs von 10 % bis 90 % oder 90 % bis 10 %. Die Datenaufzeichnung unterstützt Zeitintervalle von mindestens 1 ms und eine kontinuierliche Lade-Entlade-Aufzeichnung bei 1000 Hz.
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Flexible Lade- und Entladeprogrammierung: Das Gerät unterstützt Konstantstrom-, Konstantstrom-/Konstantspannungs-, Konstantspannungs-, Konstantleistungs-, Konstantleistungs-/Konstantspannungs- und Konstantwiderstands-Lademodi sowie verschiedene Entladestrategien.
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Puls- und DCIR-Tests: Pulstests unterstützen Konstantstrom-Laden und -Entladen, minimale Pulsbreiten von 400 µs und bis zu 16 verschiedene Pulssegmente innerhalb eines Pulsschritts. Dedizierte DCIR-Messschritte unterstützen die dynamische Widerstandsbewertung.
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Umfassende Schutzkontrollen: Konfigurierbare Grenzwerte für Spannung, Strom, Kapazität und Schwankungen helfen, Testobjekte und Ausrüstung zu schützen. Die Software bietet zudem Datensicherung bei Stromausfall und Offline-Testfunktionen.
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Vierleiter-Messarchitektur: Die Vierleiter-Spannungs- und Stromerfassung reduziert den Einfluss des Leitungswiderstands und unterstützt zuverlässigere Messungen für Niederspannungszellen und Präzisionscharakterisierungsarbeiten.
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Strukturierte Daten und Konnektivität: Eine MySQL-Datenbank organisiert Testdaten, während die 100M-Ethernet-Kommunikation über TCP/IP den Betrieb über einen Host-Computer unterstützt. Ergebnisse können in den Formaten EXCEL 2003, EXCEL 2010 und TXT exportiert werden.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Entwicklung von Lithium-Ionen-Zellen | Charakterisierung von Prototypenzellen durch kontrollierte Formation, Kapazitätstests, Ratentests und wiederholte Lade-Entlade-Zyklen. | Erzeugt konsistente elektrochemische Daten für Zelldesign-Entscheidungen und Formulierungsvergleiche. |
| Forschung an Batteriematerialien | Bewertung von Elektroden, Separatoren, Elektrolyten und Materialmodifikationen unter programmierten elektrischen Bedingungen. | Unterstützt den präzisen Vergleich der Materialleistung über mehrere Testkanäle hinweg. |
| DCIR- und Pulsantworttests | Anwendung kurzer, kontrollierter Strompulse zur Untersuchung von dynamischem Widerstand, Spannungsantwort und transientem Verhalten. | Liefert Hochgeschwindigkeits-Antwortdaten, die für die Leistungsfähigkeit und Modellentwicklung nützlich sind. |
| Zellqualitätskontrolle | Durchführung reproduzierbarer Verifizierungsverfahren für eingehende Zellen, Pilotproduktionen oder fertige Batteriekomponenten. | Verbessert die Testkonsistenz und schafft nachvollziehbare Aufzeichnungen für die Qualitätsprüfung. |
| Akademische und institutionelle Forschung | Durchführung programmierbarer Experimente mit Zyklen, Pulslasten, Kapazitätsgrenzen und Energiemessungen. | Bietet breite Flexibilität bei Testmethoden für sich ändernde Forschungsanforderungen. |
| Bewertung von Batteriepacks und Stromversorgungssystemen | Bewertung des Zellverhaltens unter Konstantleistung, Konstantwiderstand und anwendungsspezifischen Stromprofilen. | Hilft Forschern, die Leistung unter realistischen Betriebsbedingungen zu verstehen. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produktartikelnummer | DC13 |
| Anzahl der Gerätehauptkanäle | 4 |
| Eingangsstromversorgung | AC 220V +10% / -20%, 50Hz |
| Eingangsleistung | 300W |
| AD-Auflösung | 16bit |
| DA-Auflösung | 16bit |
| Eingangsimpedanz | ≥ 500MΩ im eingeschalteten Zustand; Leckstrom beträgt 100uA im ausgeschalteten Zustand |
| Kanaleigenschaften | Vier Bereiche; großer dynamischer Bereich; Hochgeschwindigkeitsabtastung; hohe Präzision |
| Halterungstyp | Universelle Halterung |
| Server-Betriebssystem | Windows 7 / Windows 10 |
| Kommunikationsmethode | TCP/IP-Protokoll, 100M Ethernet |
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet-Anschluss |
| Datenbank | MySQL-Datenbank für Testdatenmanagement |
| Datenausgabeformate | EXCEL2003, 2010, TXT |
| Spannungsbereich pro Kanal | Laden: -5 ~ +5V; Entladen: +5 V ~ -5V |
| Spannungsgenauigkeit | ± 0,02% vom Skalenendwert (FS) |
| Spannungsstabilität | ±0,005% vom Skalenendwert (FS) |
| Ein-Kanal-Ausgangsleistung | 25W |
| Leistungsstabilität | ± 0,01% vom Skalenendwert (FS) |
| Stromantwortzeit | <= 100μS (10% bis 90% oder 90% bis 10%) |
| Minimale Schrittzeit | >=10ms |
| Strombereich 1 | 0,1uA---150uA |
| Strombereich 2 | 150uA---5mA |
| Strombereich 3 | 5mA---150mA |
| Strombereich 4 | 150mA---5000mA |
| Stromgenauigkeit | ± 0,02% vom Skalenendwert (FS) |
| Stromgenauigkeit, Bereich 1 | ± 30nA |
| Stromgenauigkeit, Bereich 2 | ± 1uA |
| Stromgenauigkeit, Bereich 3 | ± 30uA |
| Stromgenauigkeit, Bereich 4 | ± 1mA |
| Stromstabilität | ±0,005% vom Skalenendwert (FS) |
| Datenaufzeichnungsbedingung, Zeitintervall | Zeit △t: >=1ms |
| Datenaufzeichnungsbedingung, Spannungsintervall | Spannung △U: >= 1mV |
| Datenaufzeichnungsbedingung, Stromintervall | Strom △I: >= 100nA |
| Aufzeichnungsfrequenz | 1000Hz im kontinuierlichen Lade-Entlade-Modus; individuelle Pulsaufzeichnung im GSM-Pulsmodus |
| Lademodi | Konstantstrom-Laden; Konstantstrom-/Konstantspannungs-Laden; Konstantspannungs-Laden; Konstantleistungs-Laden; Konstantleistungs-/Konstantspannungs-Laden; Konstantwiderstands-Laden |
| Lade-Abschaltbedingungen | Spannung, Strom, relative Zeit, Kapazität, Energie, Leistung |
| Entlademodi | Konstantstrom-Entladen; Konstantleistungs-Entladen; Konstantwiderstands-Entladen; Puls-Entladen; Konstantstrom-/Konstantspannungs-Entladen |
| Entlade-Abschaltbedingungen | Spannung, Strom, relative Zeit, Kapazität |
| Puls-Lademodus | Konstantstrom-Modus |
| Puls-Entlademodus | Konstantstrom-Modus |
| Minimale Pulsbreite | 400μs |
| Pulssegmente pro Pulsschritt | 16 verschiedene Pulssegmente |
| Puls-Abschaltbedingungen | Spannung, Pulsanzahl, Schrittzeit |
| DCIR-Tests | Unterstützt DCIR-Messschritte |
| Zyklus-Messbereich | 1~65535 Zyklen |
| Schritte pro Einzelzyklus | 255 |
| Verschachtelte Zyklusfunktion | Unterstützt verschachtelte Zyklen, maximal 4 Verschachtelungsebenen |
| Software-Schutz | Datensicherung bei Stromausfall; Offline-Testfähigkeit; konfigurierbare Sicherheitsschutzbedingungen |
| Konfigurierbare Sicherheitsgrenzwerte | Oberer Spannungsgrenzwert; unterer Spannungsgrenzwert; oberer Stromgrenzwert; unterer Stromgrenzwert; Schutz bei oberem Kapazitätsgrenzwert; Spannungsschwankungsschutz; Stromschwankungsschutz |
| Spannungs- und Stromerfassungsabtastung | Vierleiteranschluss |
| Barcode-Scannen | Software-unterstützt; Scanner-Konfiguration ermöglicht die Bindung von Testdaten an Barcodes; Scanner nicht enthalten |
| Betriebstemperatur, genauigkeitsgarantierter Bereich | 25±5℃ |
| Betriebstemperatur, Grenzbereich | 25±20℃ |
| Lagertemperaturbereich | 0~60℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | ≤70% RH, ohne Wasserdampfkondensation |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | ≤80% RH, ohne Wasserdampfkondensation |
Die Vier-Kanal-Architektur und die programmierbaren Testmodi ermöglichen es Laboren, routinemäßige Zyklen mit fortschrittlichen transienten Messungen auf derselben Plattform zu kombinieren. Forscher können Grenzwerte für Spannung, Strom, Zeit, Kapazität, Energie, Leistung und pulsbezogene Abschaltbedingungen gemäß dem Testziel definieren, was dazu beiträgt, manuelle Eingriffe zu reduzieren und die Verfahrenskonsistenz zu verbessern.
Das Strombereichsdesign ist besonders nützlich, wenn ein Labor mit Zellen und Materialien arbeitet, die signifikant unterschiedliche Testströme erfordern. Niederstrommessungen können die unteren Bereiche für empfindliche Charakterisierungen nutzen, während Hochleistungstests den Bereich von 150mA bis 5000mA verwenden können. Die spezifizierten bereichsabhängigen Stromgenauigkeitswerte erleichtern die Bewertung der Messfähigkeit während der Methodenentwicklung und Geräteauswahl.
Die Datenaufzeichnung ist sowohl für Langzeitzyklen als auch für schnelle Pulsereignisse konzipiert. Der kontinuierliche Lade-Entlade-Betrieb kann mit 1000 Hz aufzeichnen, während der GSM-Pulsmodus die individuelle Pulsaufzeichnung unterstützt. Schwellenwerte für Zeit-, Spannungs- und Stromaufzeichnung können in den angegebenen Mindestintervallen konfiguriert werden, was einen detaillierten Datenpfad für Leistungsanalysen, Fehlerbehebung und Berichterstellung bietet.
Warum dieses Produkt wählen?
-
Gebaut für den langfristigen Laboreinsatz: Ein 300W-Eingangsdesign, 25W-Ein-Kanal-Ausgang, stabile Regelung und konfigurierbare Schutzfunktionen unterstützen einen zuverlässigen Betrieb über umfangreiche Testprogramme hinweg.
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Messqualität für Forschungsentscheidungen: 16-Bit-Wandlung, ±0,02 % Genauigkeit bei Spannung und Strom vom Skalenendwert, ±0,005 % Stabilität und Vierleiter-Erfassung tragen dazu bei, die Messunsicherheit beim Vergleich von Zellen und Materialien zu reduzieren.
-
Eine Plattform für mehrere Testmethoden: Lade-, Entlade-, Puls-, Zyklus-, Konstantleistungs-, Konstantwiderstands- und DCIR-Funktionen bieten die nötige Flexibilität bei sich ändernden Forschungsschwerpunkten.
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Nachvollziehbarer digitaler Workflow: MySQL-Datenmanagement, TCP/IP-Ethernet-Kommunikation, Barcode-Bindung, Offline-Tests und gängige Exportformate machen Ergebnisse leichter organisierbar, abrufbar und überprüfbar.
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Praktischer Schutz und Supportfähigkeit: Konfigurierbare Sicherheitsgrenzwerte und Datensicherung bei Stromausfall helfen, wertvolle Testaufzeichnungen zu bewahren und Proben während des unbeaufsichtigten Betriebs zu schützen.
Kontaktieren Sie uns für ein detailliertes Angebot, eine Anwendungsprüfung oder eine Testkonfiguration, die auf Ihr Zellformat, Ihr Stromprofil und Ihren Forschungs-Workflow abgestimmt ist.
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