UI, UIP, UIR, PVsim und frei definierbare U/I-Kennlinien unterstützen Versorgung, Begrenzung und Simulation.
LAB/SMP – Programmierbare DC-Stromversorgung bis 2,4 kW
Kompakte 19-Zoll-Plattform für reproduzierbare Versorgungs- und Simulationsaufgaben.
Die flache Rackbauform verbindet eine grafische Bedienoberfläche mit präziser Einstellung und Überwachung der Ausgangswerte. Remote Sense unterstützt die Spannungsregelung direkt am Verbraucher, während die geräuscharme Kühlung einen angenehmen Betrieb in Labor- und Entwicklungsumgebungen ermöglicht.
Sollwerte, Wartezeiten, Schleifen und Kennlinien lassen sich digital oder optional über eine Speicherkarte abarbeiten.
ATI 5/10, RS232 und Soft-Interlock sind standardmäßig integriert; weitere digitale Schnittstellen sind optional.
Ein Master steuert bis zu sieben Slave-Geräte für einen höheren Ausgangsstrom im Parallelbetrieb.
Persönliche Projektberatung
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|
Beschreibung
LAB/SMP 715 DC-Laborstromversorgung, 750 W, 15 V, 50 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
750
|
Spannung [V]
15
|
Strom [A]
50
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
275
250
200
175
150
125
100
80
60
40
20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 735 DC-Laborstromversorgung, 750 W, 35 V, 22 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
750
|
Spannung [V]
35
|
Strom [A]
22
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
275
250
200
175
150
125
100
80
60
40
20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 745 DC-Laborstromversorgung, 750 W, 45 V, 17 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
750
|
Spannung [V]
45
|
Strom [A]
17
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
275
250
200
175
150
125
100
80
60
40
20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 770 DC-Laborstromversorgung, 750 W, 70 V, 11 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
750
|
Spannung [V]
70
|
Strom [A]
11
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
275
250
200
175
150
125
100
80
60
40
20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 7150 DC-Laborstromversorgung, 750 W, 150 V, 5 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
750
|
Spannung [V]
150
|
Strom [A]
5
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
275
250
200
175
150
125
100
80
60
40
20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 7300 DC-Laborstromversorgung, 750 W, 300 V, 2,5 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
750
|
Spannung [V]
300
|
Strom [A]
2,5
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
275
250
200
175
150
125
100
80
60
40
20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 7600 DC-Laborstromversorgung, 750 W, 600 V, 1,2 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
750
|
Spannung [V]
600
|
Strom [A]
1,2
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
275
250
200
175
150
125
100
80
60
40
20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 71200 DC-Laborstromversorgung, 750 W, 1200 V, 0,6 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
750
|
Spannung [V]
1200
|
Strom [A]
0,6
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
275
250
200
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150
125
100
80
60
40
20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 115 DC-Laborstromversorgung, 1,2 kW, 15 V, 80 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
1200
|
Spannung [V]
15
|
Strom [A]
80
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
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35
15
300
1200
600
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max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
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20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 135 DC-Laborstromversorgung, 1,2 kW, 35 V, 35 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
1200
|
Spannung [V]
35
|
Strom [A]
35
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
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35
15
300
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max. Strom (A)
34
53
68
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2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
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250
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20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 145 DC-Laborstromversorgung, 1,2 kW, 45 V, 30 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
1200
|
Spannung [V]
45
|
Strom [A]
30
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
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max. Strom (A)
34
53
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17
22
0,6
4
2
1
16
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35
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20
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160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
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1200
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360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 170 DC-Laborstromversorgung, 1,2 kW, 70 V, 20 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
1200
|
Spannung [V]
70
|
Strom [A]
20
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
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250
200
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125
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1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 1150 DC-Laborstromversorgung, 1,2 kW, 150 V, 8 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
1200
|
Spannung [V]
150
|
Strom [A]
8
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
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1400
1500
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1200
700
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3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 1300 DC-Laborstromversorgung, 1,2 kW, 300 V, 4 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
1200
|
Spannung [V]
300
|
Strom [A]
4
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
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20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 1600 DC-Laborstromversorgung, 1,2 kW, 600 V, 2 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
1200
|
Spannung [V]
1600
|
Strom [A]
2
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
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68
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2,5
11
17
22
0,6
4
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1
16
8
35
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20
50
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160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
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175
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1200
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3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 11200 DC-Laborstromversorgung, 1,2 kW, 1200 V, 1 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
1200
|
Spannung [V]
1200
|
Strom [A]
1
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
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175
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1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 215 DC-Laborstromversorgung, 2,4 kW, 15 V, 160 A, 2 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
2400
|
Spannung [V]
15
|
Strom [A]
160
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
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15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
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11
17
22
0,6
4
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1
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30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
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1150
1100
275
250
200
175
150
125
100
80
60
40
20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 235 DC-Laborstromversorgung, 2,4 kW, 35 V, 68 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
2400
|
Spannung [V]
35
|
Strom [A]
68
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
275
250
200
175
150
125
100
80
60
40
20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 245 DC-Laborstromversorgung, 2,4 kW, 45 V, 53 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
2400
|
Spannung [V]
45
|
Strom [A]
53
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
275
250
200
175
150
125
100
80
60
40
20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 270 DC-Laborstromversorgung, 2,4 kW, 70 V, 34 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
2400
|
Spannung [V]
70
|
Strom [A]
34
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
275
250
200
175
150
125
100
80
60
40
20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 2150 DC-Laborstromversorgung, 2,4 kW, 150 V, 16 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
2400
|
Spannung [V]
150
|
Strom [A]
16
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
275
250
200
175
150
125
100
80
60
40
20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 2300 DC-Laborstromversorgung, 2,4 kW, 300 V, 8 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
2400
|
Spannung [V]
300
|
Strom [A]
8
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
275
250
200
175
150
125
100
80
60
40
20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 2600 DC-Laborstromversorgung, 2,4 kW, 600 V, 4 A, 1 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
2400
|
Spannung [V]
600
|
Strom [A]
4
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
275
250
200
175
150
125
100
80
60
40
20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
|
Beschreibung
LAB/SMP 21200 DC-Laborstromversorgung, 2,4 kW, 1200 V, 2 A, 2 HE, Made in Germany
|
Leistung [P]
2400
|
Spannung [V]
1200
|
Strom [A]
2
|
Technische Daten
Bauhöhe in HE
2
1
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
max. Leistung (W)
750
1200
2400
max. Spannung (V)
70
45
35
15
300
1200
600
150
max. Strom (A)
34
53
68
1,2
2,5
11
17
22
0,6
4
2
1
16
8
35
5
20
50
30
160
80
Produktkategorie
DC Stromversorgung
Spannung max.
1300
1400
1500
1150
1100
275
250
200
175
150
125
100
80
60
40
20
1200
700
360
3
2
1
0
test max V
1500
LAB/SMP im Überblick
Die LAB/SMP-Serie besteht aus getakteten, programmierbaren DC-Quellen für Labor, Entwicklung, Qualitätssicherung und automatisierte Prüfsysteme. Das Modellprogramm umfasst Ausgangsleistungen von 750 W, 1.200 W und 2.400 W sowie Nennspannungen von 15 V bis 1.200 V. Abhängig vom Modell stehen Ausgangsströme bis 160 A zur Verfügung. Die Geräte werden überwiegend in einer kompakten 19-Zoll-Bauform mit 1 HE und 440 mm Tiefe ausgeführt; die 2.400-W-Varianten mit 15 V beziehungsweise 1.200 V benötigen 2 HE. Neben der klassischen Spannungs- und Strombegrenzung unterstützt die Serie eine Leistungsbegrenzung, die Nachbildung eines Innenwiderstands, PV-Kennlinien sowie frei definierbare U/I-Ausgangscharakteristiken. Frontbedienung, analoge Steuerung und digitale Fernsteuerung ermöglichen sowohl den manuellen Laborbetrieb als auch die Integration in ATE-, Produktions- und Systemlösungen.
Zentrale Vorteile
Breites Modellprogramm
Drei Leistungsklassen und acht Spannungsstufen ermöglichen eine gezielte Auswahl für niedrige Spannungen, hohe Ströme oder Hochvoltanwendungen.
Kompakte Rackintegration
Die meisten Varianten benötigen nur 1 HE und eignen sich damit für platzsparende Labor-, Prüfstands- und ATE-Aufbauten.
Digitale Regelverfahren
Separate PID-Regler unterstützen Leistungsbegrenzung, Innenwiderstandssimulation und PV-Kennlinien mit anpassbaren Reglerparametern.
Präzise Programmierung
Die Programmiergenauigkeit beträgt für Spannung ±0,05 % + 2 mV und für Strom ±0,05 % + 2 mA.
Galvanische Trennung
Die galvanische Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangskreis beträgt 3.000 V.
Anpassbare Ausgangsverläufe
Einstellbare Spannungs- und Stromanstiege sowie frei definierbare Kennlinien unterstützen reproduzierbare dynamische Prüfabläufe.
Funktionsprinzip der DC-Stromversorgung
Die LAB/SMP-Geräte wandeln die Netzversorgung über eine PFC-Eingangsstufe und einen getakteten Leistungsregler in eine geregelte DC-Ausgangsspannung um. Sollwerte können über das Frontpanel, das galvanisch getrennte Analoginterface oder eine digitale Schnittstelle vorgegeben werden. Aktuelle Ausgangswerte stehen gleichzeitig zur Anzeige und Überwachung zur Verfügung.
Abhängig von der gewählten Betriebsart verarbeitet die interne Regelung Spannungs-, Strom-, Leistungs- oder Widerstandssollwerte. Im PVsim- und User-Modus wird der Stromsollwert aus der gemessenen Ausgangsspannung und einer hinterlegten Kennlinie berechnet. Dadurch lassen sich nicht nur konstante Arbeitspunkte, sondern auch definierte Quellenkennlinien nachbilden.
Modelle und technische Daten
Die Serienbezeichnung kombiniert Leistungsklasse und Ausgangsspannung. Die folgende Übersicht zeigt die verfügbaren Standardmodelle.
| Modell | Leistung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Bauform |
|---|---|---|---|---|
| LAB/SMP 715 | 750 W | 0–15 V | 0–50 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 735 | 750 W | 0–35 V | 0–22 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 745 | 750 W | 0–45 V | 0–17 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 770 | 750 W | 0–70 V | 0–11 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 7150 | 750 W | 0–150 V | 0–5 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 7300 | 750 W | 0–300 V | 0–2,5 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 7600 | 750 W | 0–600 V | 0–1,2 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 71200 | 750 W | 0–1.200 V | 0–0,6 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 115 | 1.200 W | 0–15 V | 0–80 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 135 | 1.200 W | 0–35 V | 0–35 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 145 | 1.200 W | 0–45 V | 0–30 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 170 | 1.200 W | 0–70 V | 0–20 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 1150 | 1.200 W | 0–150 V | 0–8 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 1300 | 1.200 W | 0–300 V | 0–4 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 1600 | 1.200 W | 0–600 V | 0–2 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 11200 | 1.200 W | 0–1.200 V | 0–1 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 215 | 2.400 W | 0–15 V | 0–160 A | 19 Zoll × 2 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 235 | 2.400 W | 0–35 V | 0–68 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 245 | 2.400 W | 0–45 V | 0–53 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 270 | 2.400 W | 0–70 V | 0–34 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 2150 | 2.400 W | 0–150 V | 0–16 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 2300 | 2.400 W | 0–300 V | 0–8 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 2600 | 2.400 W | 0–600 V | 0–4 A | 19 Zoll × 1 HE × 440 mm |
| LAB/SMP 21200 | 2.400 W | 0–1.200 V | 0–2 A | 19 Zoll × 2 HE × 440 mm |
Regelverhalten und Dynamik
Die technischen Kennwerte unterstützen reproduzierbare stationäre und dynamische Prüfungen. Programmiergenauigkeit, Anzeigeabweichung und dynamische Ausregelung beschreiben dabei unterschiedliche Eigenschaften des Gerätes.
| Kenngröße | Wert | Praktische Bedeutung |
|---|---|---|
| Statische Spannungsregelung | ±0,05 % + 2 mV | Begrenzt die stationäre Abweichung der geregelten Ausgangsspannung. |
| Statische Stromregelung | ±0,1 % + 2 mA | Unterstützt definierte Strombegrenzungen und reproduzierbare Stromarbeitspunkte. |
| Dynamische Ausregelung | <1–3 ms, typisch | Beschreibt die typische Reaktion der Regelung auf dynamische Laständerungen. |
| Ripple | <0,2 % RMS, typisch | Gibt den Wechselanteil der Ausgangsgröße unter den vorgesehenen Messbedingungen an. |
| Stabilität | ±0,05 % | Unterstützt konstante Arbeitspunkte bei längeren Prüfabläufen. |
| Programmiergenauigkeit Spannung | ±0,05 % + 2 mV | Beschreibt die Abweichung zwischen programmiertem und ausgegebenem Spannungssollwert. |
| Programmiergenauigkeit Strom | ±0,05 % + 2 mA | Beschreibt die Abweichung zwischen programmiertem und ausgegebenem Stromsollwert. |
| Anzeigegenauigkeit | <±0,5 % für Spannung und Strom | Gilt für die am Gerät dargestellten Ausgangswerte. |
| Line Regulation | <±0,1 % + 2 mV | Begrenzt den Einfluss von Netzspannungsschwankungen auf den Ausgang. |
Betriebsarten und programmierbare Funktionen
| Betriebsart | Funktion | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| UI | Direkte Vorgabe und Begrenzung von Ausgangsspannung und Ausgangsstrom. | Allgemeine Versorgung von Baugruppen, Komponenten und Prüflingen. |
| UIP | Ergänzt die Spannungs- und Strombegrenzung um eine einstellbare Leistungsbegrenzung. | Prüfungen, bei denen die abgegebene Gesamtleistung zusätzlich begrenzt werden soll. |
| UIR | Berechnet den Spannungssollwert abhängig vom Ausgangsstrom und einem einstellbaren Innenwiderstand. | Nachbildung einer Quelle mit definiertem Spannungsabfall unter Last. |
| PVsim | Erzeugt eine PV-Kennlinie aus Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom, MPP-Spannung und MPP-Strom. | Versorgung und Funktionsprüfung von PV-Elektronik und Wechselrichtereingängen. |
| User | Gibt eine frei programmierte U/I-Kennlinie mit stufiger oder linearer Interpolation aus. | Nachbildung kundenspezifischer Quellen, Kennlinien und Arbeitspunktverläufe. |
| Script | Verarbeitet Sollwerte, Betriebsarten, Wartezeiten, Schleifen und Schaltbefehle in einer festgelegten Reihenfolge. | Automatisierte Einzelprüfungen und eigenständige Testabläufe mit bis zu 1.000 Befehlen. |
Scripts können über die digitale Schnittstelle in den internen Speicher übertragen werden. Mit der optionalen SD-Kartenfunktion lassen sich Script-Dateien lokal laden. Die optionale Datenlogger-Funktion speichert Messwerte in einem Textformat mit einstellbarem Speicherintervall.
Typische Anwendungen
Die Kombination aus manueller Bedienung, Kennlinienfunktionen und Schnittstellenintegration deckt unterschiedliche Aufgaben von der Einzelmessung bis zum automatisierten Produktionssystem ab.
Entwicklung und Labor
Elektronische Baugruppen werden mit definierten Spannungs-, Strom- und Leistungsgrenzen versorgt und bei unterschiedlichen Arbeitspunkten untersucht.
Prüfungen für PV und Netzsimulation
Der PVsim-Modus versorgt PV-Elektronik mit einer berechneten Kennlinie aus Leerlauf-, Kurzschluss- und MPP-Parametern.
Prüflösungen für Automotive und E-Mobility
Optionale 12-V- und 24-V-Startkennlinien sowie programmierbare Verläufe unterstützen die Prüfung elektrischer Fahrzeugkomponenten.
Produktion und End-of-Line-Test
Digitale Fernsteuerung, Scripts und Messwertrückgabe ermöglichen wiederholbare Versorgungsschritte innerhalb automatisierter Prüfsequenzen.
Automatisierte Testsysteme
Die kompakte Rackbauform und die optionalen Busschnittstellen erleichtern die Integration in rechnergesteuerte Prüfstände.
Service und Instandhaltung
Frontbedienung, grafische Anzeige und einstellbare Begrenzungen unterstützen die kontrollierte Versorgung bei Diagnose und Reparatur.
Schnittstellen, Software und Automatisierung
| Schnittstelle oder Funktion | Status | Technischer Umfang |
|---|---|---|
| Frontpanel | Standard | Grafische Anzeige, Drehgeber und Tasten für Sollwerte, Betriebsarten, Begrenzungen und Statusinformationen. |
| ATI 5/10 | Standard | Galvanisch getrenntes Analoginterface mit wählbarem Bereich 0–5 V oder 0–10 V, Sollwertvorgabe, Monitor-Ausgängen und digitalen Ein-/Ausgängen. |
| Soft-Interlock | Standard | Sperrt die Aktivierung des Ausgangs bei geöffnetem Interlock-Eingang. Der Soft-Interlock ist keine Sicherheitsfunktion im Sinne der Maschinenrichtlinie. |
| RS232 | Standard | Serielle Fernsteuerung mit einstellbarer Baudrate bis 115.200 Baud und ASCII-Befehlsprotokoll. |
| IEEE488 / GPIB | Optional | Busanbindung mit Geräteadressen und grundlegenden IEEE-488.2-Kommandos. |
| RS485 | Optional | Adressierbare serielle Kommunikation für mehrere Geräte mit konfigurierbarem Timeout. |
| USB | Optional | Virtueller COM-Port mit einer Bedienung entsprechend der seriellen RS232-Kommunikation. |
| LAN | Optional | Netzwerksteuerung über TCP/IP beziehungsweise Telnet. Die Direktverbindung verwendet Port 10001. |
| SD-Kartensteckplatz | Optional | Lokales Laden von Scripts sowie Messwertspeicherung mit der optionalen Datenlogger-Funktion. |
| Digitales Protokoll | Gerätefunktion | ASCII-basierter Befehlssatz für Sollwerte, Messwerte, Betriebsarten, Kennlinien, Statusabfragen und Scripts. |
Parallelbetrieb und Skalierung
Für Anwendungen mit höherem Ausgangsstrom können mehrere LAB/SMP-Geräte parallel betrieben werden. Dabei werden die positiven und negativen Leistungsausgänge der Geräte verbunden. Auto-Load-Share über das Analoginterface sorgt für eine präzise Stromaufteilung zwischen Master und Slave-Geräten.
Master-Slave-Steuerung
Spannung, Strom und OVP werden am Master eingestellt. Die Slave-Geräte übernehmen die entsprechenden analogen Sollwerte.
Bis zu acht Geräte
Aus Stabilitätsgründen sollen höchstens ein Master und sieben Slave-Geräte parallel verbunden werden.
Installation und Infrastruktur
Für die Leistungsklassen 1,2 kW und 2,4 kW gelten unterschiedliche Anforderungen an Eingangsspannung, Anschlussbuchse, Absicherung und Leistungsaufnahme. Die konkrete Netz- und Anschlussausführung ist anhand der vollständigen Bestellbezeichnung zu prüfen.
| Merkmal | 1,2-kW-Modelle | 2,4-kW-Modelle |
|---|---|---|
| Netzanschluss | 1-phasig, 1P + N + PE | 1-phasig, 1P + N + PE |
| Eingangsspannung | 90–264 VAC mit PFC | 230 VAC ±10 % mit PFC |
| Eingangsfrequenz | 47–63 Hz | 47–63 Hz |
| Netzanschlussbuchse | IEC-C14 | IEC-C20 |
| Eingangsstrom | ca. 6,5 A | ca. 13 A |
| Einschaltstrom | ca. 25 A | ca. 25 A |
| Interne Netzsicherung | 10 A | 16 A |
| Empfohlener Leitungsschutzschalter | 10 A, Charakteristik D | 16 A, Charakteristik D |
| Leistungsfaktor | ca. 0,99 | ca. 0,99 |
| Typischer Wirkungsgrad | ca. 88 % mit PFC | ca. 89 % mit PFC |
| Verlustleistung | ca. 165 W | ca. 350 W |
| Gewicht | 7 kg | 7,6 kg |
| Umgebungsbedingung | Wert |
|---|---|
| Kühlung | Lüfterkühlung |
| Betriebstemperatur | 0–50 °C |
| Lagertemperatur | −20–70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | <80 %, nicht kondensierend |
| Betriebshöhe | <2.000 m |
Als Bestelloptionen stehen unter anderem abweichende ein- und dreiphasige Netzeingänge, ein 400-Hz-Eingang sowie ein DC-Eingang von 250 bis 750 VDC zur Verfügung. Die Kombinierbarkeit ist modellspezifisch zu klären.
Schutz- und Sicherheitsfunktionen
Überspannungsschutz
Der Abschaltwert ist bis 120 % der maximalen Gerätespannung einstellbar. Bei Auslösung wird der Ausgang deaktiviert.
Strom- und Leistungsschutz
Überstrom- und Überleistungsschutz ergänzen die einstellbaren Strom- und Leistungsbegrenzungen.
Temperaturüberwachung
Kühlkörpertemperaturen werden überwacht; eine Übertemperaturfunktion schützt das Gerät vor unzulässiger thermischer Belastung.
Unterspannungsschutz
UVP ergänzt die Schutzfunktionen um eine Überwachung auf unzulässige Unterspannung.
Schutzklasse I
Der Betrieb ist nur mit angeschlossenem Schutzleiter zulässig. Eingang und Ausgang sind galvanisch voneinander getrennt.
Soft-Interlock
Ein geöffnetes Interlock-Signal verhindert die Aktivierung des Ausgangs. Der Soft-Interlock ist keine Sicherheitsfunktion im Sinne der Maschinenrichtlinie.
Häufig gestellte Fragen zur LAB/SMP-Serie
Wie wird das passende LAB/SMP-Modell ausgewählt?
Entscheidend sind die benötigte Ausgangsspannung, der maximale Strom und die Leistung am vorgesehenen Arbeitspunkt. Zusätzlich sind Bauhöhe, Netzanschluss und gewünschte Optionen zu prüfen.
Kann die Serie PV-Module oder Solargeneratoren nachbilden?
Ja. Der PVsim-Modus berechnet eine Kennlinie aus Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom, MPP-Spannung und MPP-Strom.
Welche Betriebsarten sind verfügbar?
Verfügbar sind UI, UIP, UIR, PVsim, frei definierbare User-Kennlinien und Scriptbetrieb.
Welche Schnittstellen sind standardmäßig enthalten?
Standardmäßig sind das galvanisch getrennte ATI-5/10-Analoginterface, RS232 und Soft-Interlock integriert. IEEE488, RS485, USB und LAN sind optional.
Ist ein Parallelbetrieb möglich?
Ja. Über Auto-Load-Share können ein Master und bis zu sieben Slave-Geräte für einen höheren Gesamtstrom verbunden werden.
Was bewirkt die High-Speed-Option?
Sie reduziert die sekundäre Anstiegs- und Abfallzeit der DC-Ausgangsspannung gegenüber der Standardausführung im Mittel um den Faktor 10.
Können eigenständige Prüfabläufe ausgeführt werden?
Ja. Scripts können bis zu 1.000 Befehle enthalten und unter anderem Sollwerte, Betriebsarten, Wartezeiten und Schleifen abarbeiten.
Wofür wird Remote Sense verwendet?
Remote Sense kompensiert Spannungsabfälle auf den Lastleitungen, indem die Ausgangsspannung direkt am Verbraucher erfasst wird.
Technische Beratung und Projektanfrage
Für die Auswahl des passenden LAB/SMP-Modells prüfen wir gemeinsam den benötigten Arbeitsbereich, die Netzversorgung und die Anforderungen an Dynamik, Schnittstellen und Automatisierung.
- Erforderliche Ausgangsspannung, Strom und Leistung
- Statischer Betrieb, Kennliniensimulation oder dynamische Sequenzen
- Benötigte Standard- und optionale Schnittstellen
- Einzelgerät oder skalierter Parallelbetrieb
- Rack-, ATE- oder kundenspezifische Systemintegration