Batterietestgeräte
Laptop-Batterietester 24V 15A Acht-Kanal-SMBUS-Batterieanalysator
Artikelnummer : DC06
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Spannungsbereich pro Kanal
- Laden und Entladen: 2,5V~24V
- Strombereich pro Kanal
- Laden und Entladen: 30mA~15A
- Anzahl der Kanäle
- 8 Kanäle pro Einheit
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Produktübersicht

Dieser Acht-Kanal-Laptop-Batterietester wurde für kontrolliertes Laden, Entladen, Zyklieren und die Datenerfassung bei der Batteriebewertung entwickelt. Jeder Kanal unterstützt den unabhängigen Betrieb im Bereich von 2,5V bis 24V und 30mA bis 15A mit dedizierter Spannungs- und Stromregelung für reproduzierbare Testbedingungen. Vierleiter-Messung und 100Hz-Abtastung helfen dabei, das elektrische Verhalten während jedes Tests präzise zu erfassen.
Das System eignet sich für Laptop-Akkupacks, die Entwicklung intelligenter Batterien, das Screening von Batteriezellen und -packs, die Produktionsverifizierung sowie die Laborforschung. Die SMBUS- und I2C-Kompatibilität ermöglicht die direkte Kommunikation mit intelligenter Batterieelektronik, während konfigurierbare Lade-, Entlade-, Zyklus- und Abschaltbedingungen die detaillierte Protokollentwicklung unterstützen.
Das für Langzeittests konzipierte Gerät kombiniert eine hochfrequente Steuerungsarchitektur in Automobilqualität, geringe Restwelligkeit, geringes Rauschen und Energierückgewinnung zwischen den Kanälen. Unabhängige Schutzfunktionen, Offline-Speicherung, Serveranbindung und strukturierter Datenexport sorgen für einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Entwicklungs- und Qualitätskontrollumgebungen.
Hauptmerkmale
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Acht unabhängige Testkanäle: Jedes Gerät bietet acht Kanäle mit unabhängiger Steuerung, wodurch mehrere Batterien oder Testbedingungen gleichzeitig laufen können, ohne dass identische Programme über die Kanäle hinweg erforderlich sind.
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Großer Spannungs- und Strombereich: Jeder Kanal unterstützt das Laden und Entladen von 2,5V bis 24V und 30mA bis 15A, mit einer maximalen Ein-Kanal-Ausgangsleistung von 360W für eine flexible Bewertung von Laptop-Batterien.
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Hochpräzise Vierleiter-Messung: Die Vierleiter-Spannungs- und Stromabtastung reduziert den Einfluss des Leitungswiderstands und unterstützt eine Spannungsgenauigkeit von ±0,02 % des Bereichs sowie eine Stromgenauigkeit von ±0,03 % des Bereichs.
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Schnelle elektrische Reaktion: Die Hardware-Stromreaktionszeit von 10 % auf 90 % oder 90 % auf 10 % beträgt nicht mehr als 20 ms, was eine reaktionsschnelle Steuerung bei dynamischen Batterietestsequenzen unterstützt.
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Umfassende Betriebsmodi: Das Laden unterstützt Konstantstrom-, Konstantspannungs-, Konstantstrom-Konstantspannungs-, Konstantleistungs- und Konstantleistungs-Konstantspannungsmodi. Das Entladen unterstützt Konstantstrom-, Konstantleistungs- und Konstantstrom-Konstantspannungsmodi.
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Detaillierte Zyklus- und Datenprotokollierung: Programme können von 1 bis 65.535 Zyklen laufen, mit bis zu 255 Schritten pro Zyklus und vier Ebenen verschachtelter Schleifen. Aufzeichnungsbedingungen können nach Zeit, Spannung oder Strom definiert werden, wobei Daten mit bis zu 100 Hz erfasst werden.
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Intelligente Batteriekommunikation: SMBUS- und I2C-Unterstützung, einschließlich 400kHz-Hochgeschwindigkeitsmodus, ermöglicht das automatisierte Auslesen intelligenter Batterieparameter. Benutzer können gespeicherte Variablen definieren und DBC-Dateien für verschiedene Chipprotokolle bearbeiten.
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Effiziente, geräuscharme Leistungsarchitektur: Energie kann durch energiesparende Wechselrichtertechnologie lokal zwischen den Kanälen zirkulieren, was den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung reduziert. Ein 200kHz-Hochfrequenz-Wandlerdesign sorgt für geringe Restwelligkeit und Rauschen unter 80 dB.
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Mehrschichtiger Sicherheitsschutz: Das Gerät umfasst Datensicherung bei Stromausfall, Spannungs- und Strombegrenzungsschutz, Kapazitäts- und Energiegrenzen, Überwachung der Regelabweichung, Schutz vor Spannungssteilheit und Schwankungen, Verpolungsschutz sowie Schutz gegen Überspannung, Überstrom, Überhitzung, Überlast und Leerlauf am Ausgang.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Laptop-Akkupack-Tests | Laden, Entladen und Zyklieren von Laptop-Akkupacks unter Verwendung programmierbarer Grenzwerte für Spannung, Strom, Kapazität, Energie und Zeit. | Unterstützt reproduzierbare Qualifizierung und vergleichende Leistungstests über mehrere Packs hinweg. |
| Entwicklung intelligenter Batterien und BMS | Auslesen von Batteriemanagement-Variablen über SMBUS oder I2C bei gleichzeitiger Synchronisierung der Kommunikationsdaten mit elektrischen Testprotokollen. | Korreliert das Batterieverhalten mit Daten der intelligenten Elektronik während der Entwicklung und Fehlersuche. |
| Produktionsverifizierung von Akkupacks | Ausführung standardisierter Lade- und Entladeprogramme über unabhängige Kanäle für Wareneingangsprüfung, Prozessvalidierung oder Endtests. | Erhöht den Durchsatz bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kontrolle auf Kanalebene und rückverfolgbaren Ergebnissen. |
| Bewertung von Batteriekapazität und Lebensdauer | Verwendung konfigurierbarer Zyklusprogramme mit bis zu 65.535 Zyklen, definierten Abschaltbedingungen und mehrstufigen Schleifenstrukturen. | Ermöglicht Langzeithaltbarkeitsstudien und automatisierte Lebensdauerprotokolle. |
| Batterieschutz und Fehleranalyse | Anwendung von Spannungs-, Strom-, Kapazitäts-, Energie-, Steilheits-, Verzögerungs- und Hilfsschutzbedingungen zur Untersuchung von abnormalem Verhalten. | Hilft bei der Identifizierung elektrischer Fehler und der Überprüfung von Schutzreaktionen unter kontrollierten Bedingungen. |
| Forschung zu tragbarer Unterhaltungselektronik | Anpassung von Lade- und Entladeprofilen für intelligente Batterien in tragbaren Elektronikgeräten und kompakten Energiesystemen. | Bietet flexible Protokollsteuerung für verschiedene Batteriearchitekturen und Betriebsanforderungen. |
| Akademische Forschung und Materialforschung | Aufzeichnung hochfrequenter elektrischer Daten beim Testen experimenteller Zellen, Packs, Materialien oder Batteriemanagementstrategien. | Kombiniert programmierbaren Betrieb, Offline-Speicherung und exportierbare Daten für die Laboranalyse. |
Technische Spezifikationen
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Identifikation | Gerätemodell | DC06 |
| Identifikation | Referenz-Gerätecode | CE-5008-24V15A-SMB |
| Elektrischer Eingang | Eingangsspannung | AC 220V ±10% / 50Hz |
| Elektrischer Eingang | Eingangsleistung | 2400W |
| Messung | AD-Auflösung | 16bit |
| Messung | DA-Auflösung | 16bit |
| Messung | Eingangsimpedanz | ≥1MΩ |
| Spannung | Ladeausgangsbereich pro Kanal | 2,5V~24V |
| Spannung | Entladeausgangsbereich pro Kanal | 2,5V~24V |
| Spannung | Genauigkeit | ± 0,02% des Bereichs |
| Spannung | Stabilität | 0,01% |
| Strom | Ladeausgangsbereich pro Kanal | 30mA~15A |
| Strom | Entladeausgangsbereich pro Kanal | 30mA~15A |
| Strom | Genauigkeit | ± 0,03% des Bereichs |
| Strom | Stabilität | 0,015% |
| Leistung | Ein-Kanal-Ausgangsleistung | 360W |
| Leistung | Stabilität | 0,05% |
| Zeit | Stromreaktionszeit | Hardware-Reaktionszeit ≤ 20ms von 10% auf 90% oder 90% auf 10% |
| Zeit | Schrittdauerbereich | 1~65535 Minuten pro Schritt |
| Zeit | Unterstütztes Zeitformat | 00:00:00 (hh:mm:ss) |
| Datenaufzeichnung | Zeitaufzeichnungsbedingung | Δt: 0,01s~60000s |
| Datenaufzeichnung | Spannungsaufzeichnungsbedingung | ΔU: 5mV~24V |
| Datenaufzeichnung | Stromaufzeichnungsbedingung | ΔI: 5mA~15A |
| Datenaufzeichnung | Aufzeichnungsfrequenz | 100Hz |
| Laden | Lademodi | Konstantstrom, Konstantspannung, Konstantstrom-Konstantspannung, Konstantleistung, Konstantleistung-Konstantspannung |
| Laden | Ladeabschaltbedingungen | Spannung, Strom, relative Zeit, Kapazität |
| Entladen | Entlademodi | Konstantstrom, Konstantleistung, Konstantstrom-Konstantspannung |
| Entladen | Entladeabschaltbedingungen | Spannung, Strom, relative Zeit, Kapazität |
| Zyklusbetrieb | Zyklustestbereich | 1~65535 Zyklen |
| Zyklusbetrieb | Schritte pro Zyklus | 255 |
| Zyklusbetrieb | Verschachtelte Zyklen | Maximal 4 Ebenen verschachtelter Schleifen; unterstützt das Springen über Schleifen zu jedem beliebigen Schritt |
| Schutz | Sicherheits- und Störfallschutz | Datensicherung bei Stromausfall; obere und untere Spannungsgrenzen; obere und untere Stromgrenzen; Kapazitätsgrenze; Energiegrenze; Schutz bei Abweichung der Regelparameter; Schutz bei Strom- und Spannungsschwankungen; Schutz vor Spannungssteilheit; Verzögerungsschutz; Hilfsspannungsschutz; Hilfstemperaturschutz |
| Schutz | Hardwareschutz | Verpolungsschutz; Eingangsüberspannungsschutz; Ausgangsüberspannungsschutz; Eingangsüberstromschutz; Ausgangsüberstromschutz; Überhitzungsschutz; Überlastschutz; Schutz gegen Leerlauf am Ausgang |
| Kanaldesign | Energiemanagement | Energiesparende Wechselrichtertechnologie ermöglicht lokale Energiezirkulation zwischen den Kanälen |
| Kanaldesign | Steuerungsarchitektur | Unabhängige duale geschlossene Regelkreisstruktur für Konstantstrom- und Konstantspannungsquellen |
| Kanaldesign | Steuerungsmodus | Unabhängige Steuerung pro Kanal |
| Kanaldesign | Spannungs- und Stromabtastung | Vierleiteranschluss |
| Kanaldesign | Abtastgeschwindigkeit | Hochgeschwindigkeits-100Hz-Abtastung |
| Kanaldesign | Offline-Speicherung | 1GB Offline-Betriebsspeicherkapazität pro Kanal |
| Kanaldesign | Wandlertechnologie | Hauptsteuerungslösung in Automobilqualität mit 200kHz-Hochfrequenzwandlung |
| Kanaldesign | Rauschen | <80dB |
| Kommunikation | Host-Computer-Kommunikation | TCP/IP |
| Kommunikation | Kommunikationsschnittstelle | Ethernet 100M |
| Datenausgabe | Ausgabeformate | EXCEL, TXT, Diagramme |
| Kanalkapazität | Kanäle pro Einheit | 8 |
| Umgebung | Betriebstemperatur | 25°C±10°C |
| Umgebung | Lagertemperatur | 0°C~45°C |
| Umgebung | Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 30%~80% RH, ohne Kondensation |
| Umgebung | Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 30%~90% RH, ohne Kondensation |
| Mechanik | Vorrichtungstyp | Auswahl gemäß Kundenanforderungen |
| Mechanik | Gehäuseabmessungen B×T×H | 500 × 480 × 86 mm |
| Mechanik | Schrankabmessungen B×T×H | 606 × 800 × 1800 mm |
| SMBUS und I2C | Hardware-Kompatibilität | Kompatibel mit SMBUS- und I2C-Kommunikationsprotokollen; unterstützt 400kHz-Hochgeschwindigkeitsmodus |
| SMBUS und I2C | Software-Kompatibilität | Kompatibel mit Standard-Feldinformationsbefehlen gemäß Smart Battery Data Specification Revision 1.1; Benutzer können DBC-Dateien zur Unterstützung verschiedener Chipprotokolle bearbeiten |
| SMBUS und I2C | Kanalbetrieb | Acht Kanäle arbeiten unabhängig; jeder Kanal kann eine unterschiedliche SMBUS-Parameterliste festlegen |
| SMBUS und I2C | Parameterlesen | Jeder Parameter kann für dynamische Echtzeit-Aktualisierung oder einmaliges Lesen konfiguriert werden, um die Busbelegung zu reduzieren |
| SMBUS und I2C | Bus-Leserate | Alle Kanäle können mit der konfigurierten Busrate von 100kHz~400kHz lesen |
| SMBUS und I2C | Aktualisierungsleistung | Mehr als 10 Aktualisierungen pro Sekunde können erreicht werden, wenn jeder Kanal nur eine kleine Anzahl von Parametern liest |
| SMBUS und I2C | Variablenspeicherung | Benutzer können die für jeden Test gespeicherte Variablenliste definieren |
| SMBUS und I2C | Datensatzsynchronisierung | SMBUS-Variablen werden synchron mit den elektrischen Haupttestparametern aufgezeichnet |
Warum dieses Produkt wählen
-
Konsistenter Mehrkanalbetrieb: Unabhängige Kanalsteuerung, Vierleiter-Messung, stabile elektrische Ausgangsleistung und schnelle Abtastung unterstützen zuverlässige Vergleiche über Testproben und Programme hinweg.
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Für lange Testprogramme gebaut: Großer Offline-Speicher, programmierbare Schrittzeiten, umfangreiche Zykluszahlen, verschachtelte Schleifen und mehrere Abschaltbedingungen reduzieren die Notwendigkeit ständiger Bedienereingriffe.
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Integrierte intelligente Batterietests: Die SMBUS- und I2C-Kompatibilität verbindet elektrische Tests mit Batteriemanagementdaten und verbessert die Sichtbarkeit von Akkustatus, Firmware-Verhalten und Schutzereignissen.
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Effiziente industrielle Architektur: Lokale Energiezirkulation, Hochfrequenzwandlung, geringe Wärmeentwicklung und kompakte Gehäuseabmessungen unterstützen den praktischen Laboreinsatz und kontrollierte Betriebskosten.
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Schutz für wertvolle Proben und Ausrüstung: Elektrische Grenzwerte, Datensicherung, Hardware-Sicherheitsvorkehrungen und Hilfsüberwachungsfunktionen bieten mehrere Kontrollebenen für anspruchsvolle Batteriebewertungs-Workflows.
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot, eine Vorrichtungskonfiguration oder eine auf Ihre Laptop-Batteriepacks und SMBUS-Anforderungen abgestimmte Testlösung.
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Laptop-Batterietester 24V 15A Acht-Kanal-SMBUS-Batterieanalysator
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