CC, CV, CR, CP sowie CV+CC, CV+CR, CR+CC und CP+CC bilden unterschiedliche Lastkennlinien ab.
N61100
Kompakte 3-HE-Prüflösung für Stromversorgungen, Komponenten und Energiespeicher in Entwicklung, Produktion und automatisierten Testsystemen
Die N61100 Serie ist eine programmierbare, mehrkanalige elektronische DC-Last für parallele Prüfungen kleiner und mittlerer Leistungsbaugruppen. Sie richtet sich an Entwicklung, Qualitätssicherung und automatisierte Testsysteme und unterstützt Prüfaufgaben an AC/DC- und DC/DC-Wandlern, LED-Treibern, Kommunikationsstromversorgungen, Energiespeichern sowie elektrischen Komponenten.
Sequenz- und Auto-Test, Schutzprüfungen, dynamischer Sweep und Entladetest unterstützen wiederholbare Testprozesse.
LAN, RS232 und RS485 sowie SCPI, Modbus RTU, TCP/IP und UDP ermöglichen die Fernsteuerung.
Jeder Kanal ist elektrisch isoliert; ein Gerät integriert je nach Modell zwei, vier, sechs oder zwölf Kanäle.
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Beschreibung
N61112-80-20 Mehrkanal-DC-Last, 12 × 150 W/80 V/20 A je Kanal, 3 HE, sync./async. steuerbar
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Leistung [P]
150
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Spannung [V]
80
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Strom [A]
20
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Technische Daten
Bauhöhe in HE
3
DC Last Art
Mehrkanal
Kanalanzahl
Mehrkanal
max. Leistung (W)
540
900
300
150
max. Spannung (V)
80
600
150
max. Strom (A)
15
5
10
20
30
120
60
40
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Beschreibung
N61112-150-20 Mehrkanal-DC-Last, 12 × 150 W/150 V/20 A je Kanal, 3 HE, sync./async. steuerbar
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Leistung [P]
150
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Spannung [V]
150
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Strom [A]
20
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Technische Daten
Bauhöhe in HE
3
DC Last Art
Mehrkanal
Kanalanzahl
Mehrkanal
max. Leistung (W)
540
900
300
150
max. Spannung (V)
80
600
150
max. Strom (A)
15
5
10
20
30
120
60
40
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Beschreibung
N61112-600-05 Mehrkanal-DC-Last, 12 × 150 W/600 V/5 A je Kanal, 3 HE, sync./async. steuerbar
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Leistung [P]
150
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Spannung [V]
600
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Strom [A]
5
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Technische Daten
Bauhöhe in HE
3
DC Last Art
Mehrkanal
Kanalanzahl
Mehrkanal
max. Leistung (W)
540
900
300
150
max. Spannung (V)
80
600
150
max. Strom (A)
15
5
10
20
30
120
60
40
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Beschreibung
N61102-600-30 Mehrkanal-DC-Last, 2 × 900 W/600 V/30 A je Kanal, 3 HE, sync./async. steuerbar
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Leistung [P]
900
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Spannung [V]
600
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Strom [A]
30
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Technische Daten
Bauhöhe in HE
3
DC Last Art
Mehrkanal
Kanalanzahl
Mehrkanal
max. Leistung (W)
540
900
300
150
max. Spannung (V)
80
600
150
max. Strom (A)
15
5
10
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30
120
60
40
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Beschreibung
N61106-80-40 Mehrkanal-DC-Last, 6 × 300 W/80 V/40 A je Kanal, 3 HE, sync./async. steuerbar
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Leistung [P]
300
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Spannung [V]
80
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Strom [A]
40
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Technische Daten
Bauhöhe in HE
3
DC Last Art
Mehrkanal
Kanalanzahl
Mehrkanal
max. Leistung (W)
540
900
300
150
max. Spannung (V)
80
600
150
max. Strom (A)
15
5
10
20
30
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Beschreibung
N61106-150-40 Mehrkanal-DC-Last, 6 × 300 W/150 V/40 A je Kanal, 3 HE, sync./async. steuerbar
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Leistung [P]
300
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Spannung [V]
150
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Strom [A]
40
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Technische Daten
Bauhöhe in HE
3
DC Last Art
Mehrkanal
Kanalanzahl
Mehrkanal
max. Leistung (W)
540
900
300
150
max. Spannung (V)
80
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150
max. Strom (A)
15
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Beschreibung
N61106-600-10 Mehrkanal-DC-Last, 6 × 300 W/600 V/10 A je Kanal, 3 HE, sync./async. steuerbar
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Leistung [P]
300
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Spannung [V]
600
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Strom [A]
10
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Technische Daten
Bauhöhe in HE
3
DC Last Art
Mehrkanal
Kanalanzahl
Mehrkanal
max. Leistung (W)
540
900
300
150
max. Spannung (V)
80
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max. Strom (A)
15
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Beschreibung
N61104-80-60 Mehrkanal-DC-Last, 4 × 540 W/80 V/60 A je Kanal, 3 HE, sync./async. steuerbar
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Leistung [P]
540
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Spannung [V]
80
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Strom [A]
60
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Technische Daten
Bauhöhe in HE
3
DC Last Art
Mehrkanal
Kanalanzahl
Mehrkanal
max. Leistung (W)
540
900
300
150
max. Spannung (V)
80
600
150
max. Strom (A)
15
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Beschreibung
N61104-150-60 Mehrkanal-DC-Last, 4 × 540 W/150 V/60 A je Kanal, 3 HE, sync./async. steuerbar
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Leistung [P]
540
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Spannung [V]
150
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Strom [A]
60
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Technische Daten
Bauhöhe in HE
3
DC Last Art
Mehrkanal
Kanalanzahl
Mehrkanal
max. Leistung (W)
540
900
300
150
max. Spannung (V)
80
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150
max. Strom (A)
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Beschreibung
N61104-600-15 Mehrkanal-DC-Last, 4 × 540 W/600 V/15 A je Kanal, 3 HE, sync./async. steuerbar
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Leistung [P]
540
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Spannung [V]
600
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Strom [A]
15
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Technische Daten
Bauhöhe in HE
3
DC Last Art
Mehrkanal
Kanalanzahl
Mehrkanal
max. Leistung (W)
540
900
300
150
max. Spannung (V)
80
600
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max. Strom (A)
15
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Beschreibung
N61102-80-120 Mehrkanal-DC-Last, 2 × 900 W/80 V/120 A je Kanal, 3 HE, sync./async. steuerbar
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Leistung [P]
900
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Spannung [V]
80
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Technische Daten
Bauhöhe in HE
3
DC Last Art
Mehrkanal
Kanalanzahl
Mehrkanal
max. Leistung (W)
540
900
300
150
max. Spannung (V)
80
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max. Strom (A)
15
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Beschreibung
N61102-80-120 Mehrkanal-DC-Last, 2 × 900 W/80 V/120 A je Kanal, 3 HE, sync./async. steuerbar
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Leistung [P]
900
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Spannung [V]
120
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Technische Daten
Bauhöhe in HE
3
DC Last Art
Mehrkanal
Kanalanzahl
Mehrkanal
max. Leistung (W)
540
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150
max. Spannung (V)
80
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max. Strom (A)
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Beschreibung
N61102-150-120 Mehrkanal-DC-Last, 2 × 900 W/150 V/120 A je Kanal, 3 HE, sync./async. steuerbar
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Leistung [P]
900
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Spannung [V]
150
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Strom [A]
120
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Technische Daten
Bauhöhe in HE
3
DC Last Art
Mehrkanal
Kanalanzahl
Mehrkanal
max. Leistung (W)
540
900
300
150
max. Spannung (V)
80
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max. Strom (A)
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N61100 Serie im Überblick
Die N61100 Serie ist eine programmierbare, dissipativ arbeitende elektronische DC-Last mit elektrisch isolierten Kanälen. Je nach Modell stehen zwei, vier, sechs oder zwölf Kanäle in einem 19-Zoll-Gehäuse mit 3 HE zur Verfügung. Die Modellvarianten decken Eingangsspannungen bis 80 V, 150 V oder 600 V, Ströme bis 120 A und eine Belastbarkeit von 150 W bis 900 W pro Kanal ab. Neben den grundlegenden Betriebsarten CC, CV, CR und CP unterstützt die Serie kombinierte Lastkennlinien, dynamische Lastprofile sowie automatisierte Prüf- und Messfunktionen. Die Kanalarchitektur ermöglicht die parallele Prüfung mehrerer Prüflinge oder mehrerer Ausgänge eines Prüflings. Typische Einsatzgebiete sind Stromversorgungen, Wandler, LED-Treiber, Kommunikationsstromversorgungen, Energiespeicher sowie elektrische und elektronische Komponenten in Labor-, ATE- und Produktionstests.
Die verschiedenen Leistungs-, Spannungs-, Strom- und Kanalwerte gehören zu unterschiedlichen Modellvarianten. Für die Auswahl müssen die erforderlichen Werte je Kanal betrachtet werden.
Zentrale Vorteile
Hohe Kanaldichte
Bis zu zwölf elektrisch isolierte Kanäle reduzieren den Gerätebedarf bei der parallelen Prüfung mehrerer Ausgänge oder Prüflinge.
Schnelle Kommunikation
Eine Kommunikationsreaktionszeit von höchstens 5 ms und eine Mehrkanal-Reaktionszeit unter 10 ms unterstützen kurze Testzyklen.
Doppelte Messbereiche
Separate Bereiche für Spannung, Strom, Leistung und Widerstand verbinden einen breiten Arbeitsbereich mit feiner Auflösung.
Schnelle Erfassung
Die Spannungs- und Stromabtastung mit bis zu 500 kHz unterstützt dynamische Analysen und die Erfassung kurzer Signaländerungen.
Niedrige Betriebsspannung
Die 80-V- und 150-V-Modelle beginnen abhängig von Strom und Modell bereits ab 0,5 V mit der definierten Belastung.
Mehrstufige Testfolgen
Auto- und Sequenzdateien unterstützen bis zu 200 Schritte für reproduzierbare Belastungsprofile und automatische Grenzwertprüfungen.
Funktionsprinzip der elektronischen DC-Last
Die N61100 nimmt elektrische Leistung aus dem angeschlossenen Prüfling auf und wandelt sie intern in Wärme um. Jeder Kanal arbeitet als eigenständig programmierbare elektronische Last und kann unabhängig eingeschaltet, eingestellt und überwacht werden. Die Kanäle sind elektrisch voneinander isoliert.
Im CC-Betrieb regelt die Last einen konstanten Eingangsstrom. CV hält die Eingangsspannung am eingestellten Wert, CR bildet einen definierten Widerstand nach und CP hält die aufgenommene Leistung konstant. Kombinierte Betriebsarten begrenzen zusätzlich Spannung, Strom, Widerstand oder Leistung und ermöglichen damit Lastkennlinien, die mit einem einzelnen Grundmodus nicht abgebildet werden können.
Für präzise Spannungsmessungen stehen Local Sense und Remote Sense zur Verfügung. Die Vierleiter-Messung kompensiert Spannungsabfälle in den Anschlussleitungen und wird insbesondere für CV-, CR- und CP-Prüfungen empfohlen.
Die N61100 ist eine dissipative elektronische Last. Eine Rückspeisung der aufgenommenen Energie in das Versorgungsnetz ist in den vorliegenden Produktunterlagen nicht ausgewiesen.
Leistungsbereich und Modelle
Die Modellbezeichnung enthält die Kanalzahl sowie die wesentlichen Spannungs- und Stromwerte. Die Belastbarkeit gilt pro Kanal. Die minimale Betriebsspannung ist vom Modell und vom aufgenommenen Strom abhängig: Die 80-V- und 150-V-Varianten erreichen den Nennstrom ab 1 V, die 600-V-Varianten ab 1,5 V.
| Modell | Kanäle | Spannung je Kanal | Strom je Kanal | Leistung je Kanal | Minimale Betriebsspannung |
|---|---|---|---|---|---|
| N61112-80-20 | 12 | 80 V | 20 A | 150 W | 0,5 V bei 2 A / 1 V bei 20 A |
| N61112-150-20 | 12 | 150 V | 20 A | 150 W | 0,5 V bei 2 A / 1 V bei 20 A |
| N61112-600-05 | 12 | 600 V | 5 A | 150 W | 0,6 V bei 0,5 A / 1,5 V bei 5 A |
| N61106-80-40 | 6 | 80 V | 40 A | 300 W | 0,5 V bei 4 A / 1 V bei 40 A |
| N61106-150-40 | 6 | 150 V | 40 A | 300 W | 0,5 V bei 4 A / 1 V bei 40 A |
| N61106-600-10 | 6 | 600 V | 10 A | 300 W | 0,6 V bei 1 A / 1,5 V bei 10 A |
| N61104-80-60 | 4 | 80 V | 60 A | 540 W | 0,5 V bei 6 A / 1 V bei 60 A |
| N61104-150-60 | 4 | 150 V | 60 A | 540 W | 0,5 V bei 6 A / 1 V bei 60 A |
| N61104-600-15 | 4 | 600 V | 15 A | 540 W | 0,6 V bei 1,5 A / 1,5 V bei 15 A |
| N61102-80-120 | 2 | 80 V | 120 A | 900 W | 0,5 V bei 12 A / 1 V bei 120 A |
| N61102-150-120 | 2 | 150 V | 120 A | 900 W | 0,5 V bei 12 A / 1 V bei 120 A |
| N61102-600-30 | 2 | 600 V | 30 A | 900 W | 0,6 V bei 3 A / 1,5 V bei 30 A |
Spannung, Strom und Leistung können nur innerhalb des zulässigen Arbeitsbereichs des jeweiligen Kanals kombiniert werden. Der maximale Spannungs- und Stromwert steht daher nicht automatisch gleichzeitig bei voller Leistung zur Verfügung.
Dynamik und Messdatenerfassung
Für dynamische Prüfungen kann die N61100 zwischen unterschiedlichen Lastpegeln wechseln und ansteigende oder fallende Stromverläufe mit einstellbarer Slew Rate erzeugen. Die verfügbare Stromanstiegsgeschwindigkeit hängt vom Modell und vom gewählten Messbereich ab.
| Merkmal | Technischer Bereich | Praktische Bedeutung |
|---|---|---|
| CC-Dynamik | Bis 30 kHz | Erzeugung periodischer Lastwechsel zur Prüfung des dynamischen Verhaltens einer Stromversorgung. |
| Dynamischer Sweep | 0,02 Hz bis 30 kHz | Automatisches Durchlaufen eines Frequenzbereichs zur Ermittlung kritischer Betriebszustände. |
| Abtastrate | Bis 500 kHz für Spannung und Strom | Erfassung schneller Änderungen und Grundlage für dynamische Mess- und Testfunktionen. |
| Kommunikationsreaktionszeit | ≤5 ms | Unterstützt kurze Aktualisierungs- und Steuerzyklen in automatisierten Prüfsystemen. |
| Mehrkanal-Reaktionszeit | <10 ms | Ermöglicht die zeitnahe Steuerung und Abfrage mehrerer Kanäle. |
| Strom-Slew-Rate | Modell- und bereichsabhängig ab 0,1 A/ms bis maximal 9.600 A/ms | Die passende Modellvariante muss anhand des benötigten Stromsprungs und des verwendeten Bereichs gewählt werden. |
| Ripple-Messung | 10 Hz bis 100 kHz Bandbreite | Analyse von überlagerten Wechselanteilen, beispielsweise bei LED- oder Stromversorgungstests. |
Betriebsarten und programmierbare Testfunktionen
| Funktion | Bedeutung und Einsatz |
|---|---|
| CC, CV, CR und CP | Konstanter Strom, konstante Spannung, konstanter Widerstand oder konstante Leistung für grundlegende statische und dynamische Lastprüfungen. |
| CV+CC, CV+CR, CR+CC und CP+CC | Kombinierte Kennlinien und Begrenzungen, beispielsweise zur kontrollierten Prüfung von Einschaltvorgängen oder Ladezuständen. |
| Dynamischer Sweep | Durchläuft einen Frequenzbereich und protokolliert minimale sowie maximale Spannungswerte zur Untersuchung kritischer Lastbedingungen. |
| Auto-Test und SEQ | Bis zu zehn Dateien mit jeweils maximal 200 Schritten ermöglichen Lastfolgen, Wiederholungen und automatische Grenzwertprüfungen. |
| OCP- und OPP-Test | Erhöht Strom oder Leistung schrittweise und ermittelt den Abschaltpunkt der Überstrom- beziehungsweise Überleistungsschutzfunktion des Prüflings. |
| OVP-Test | Erfasst den Spannungsspitzenwert und die Reaktionszeit der Überspannungsschutzfunktion anhand einer einstellbaren Triggerschwelle. |
| Lastregelungstest | Bestimmt die Änderung der Ausgangsspannung bei unterschiedlichen Lastströmen; für diese Messung ist Vierleiter-Sensing erforderlich. |
| Entladetest | Entlädt Batterien oder Superkondensatoren bis zum Erreichen einer definierten Spannung, Zeit oder entnommenen Kapazität. |
| LED-Simulation | Bildet eine nichtlineare LED-Kennlinie über Betriebsspannung, Ausgangsstrom und Widerstandskoeffizient nach. |
| Impedanzsimulation | Simuliert ein Ersatzschaltbild mit resistiven, induktiven und kapazitiven Anteilen für realitätsnähere Einschalt- und Lasttests. |
| Zeitmessung | Erfasst anhand definierter Spannungs- oder Stromschwellen unter anderem Einschaltzeit, Haltezeit und Anstiegszeit eines Prüflings. |
| Von/Voff und Kurzschluss | Steuert die Last abhängig von Eingangsspannungsschwellen oder aktiviert eine Kurzschlusssimulation bis maximal 105 % des gewählten Strombereichs. |
Typische Anwendungen
Die Mehrkanalarchitektur eignet sich besonders für Prüfaufgaben, bei denen mehrere Ausgänge, Baugruppen oder Prüflinge mit reproduzierbaren Lastprofilen geprüft werden müssen.
AC/DC- und DC/DC-Stromversorgungen
Prüfung von Ausgangsregelung, Dynamik, Einschaltverhalten sowie OCP-, OPP- und OVP-Funktionen mit statischen und dynamischen Lastprofilen.
LED-Treiber und Beleuchtungselektronik
Die LED-Simulation bildet die nichtlineare Lastkennlinie nach; die Ripple-Messung unterstützt die Bewertung überlagerter Stromanteile.
Elektrische Komponenten für Automotive und E-Mobility
Belastungs- und Funktionstests an Kabelbäumen, Steckverbindern, Sicherungen, Relais und Bussed Electrical Centern mit einzeln isolierten Kanälen.
Batterien und Superkondensatoren
Kontrollierte Entladung mit Abschaltung nach Endspannung, Zeit oder Kapazität für Vergleichs-, Qualitäts- und Lebensdauertests.
Automatisierte Produktions- und End-of-Line-Tests
Auto-Test, Sequenzbetrieb, Grenzwertprüfung und schnelle Kommunikation unterstützen wiederholbare Prüfabläufe mit mehreren Prüflingen.
Mehrkanalige ATE-Systeme
Bis zu zwölf Kanäle pro Gerät und die dokumentierte gemeinsame Steuerung von bis zu 120 Kanälen unterstützen integrierte Batch-Testsysteme.
Schnittstellen, Software und Automatisierung
| Schnittstelle oder Funktion | Status | Technische Verwendung |
|---|---|---|
| LAN | Standard | RJ45-Netzwerkschnittstelle für Fernsteuerung und Systemintegration; werkseitige IP-Adresse 192.168.0.123. |
| RS232 | Standard | Serielle Kommunikation mit einem PC oder einer übergeordneten Steuerung. |
| RS485 | Standard | Differenzielle Kommunikation über die Anschlüsse A, B und G des externen Steueranschlusses. |
| Kommunikationsprotokolle | Standard | SCPI, Modbus RTU, TCP/IP und UDP gemäß technischem Datenblatt. |
| Externer Trigger | Standard | 5-V-TTL-kompatibler Eingang mit Toggle- und Hold-Funktion zur externen Ein- und Ausschaltung der Last. |
| Remote Sense | Standard | Vierleiter-Spannungsmessung zur Kompensation von Leitungsverlusten, insbesondere für CV-, CR- und CP-Betrieb. |
| PC-Software | Bereitgestellt | Gerätesuche, IP-Konfiguration, Kanalauswahl, Fernsteuerung, Parameterverwaltung, Fehleranzeige und Messdatenaufzeichnung im NDAT-Format. |
| RS232-zu-GPIB-Konverter NE101 | Option | Separat erhältlicher Kommunikationskonverter zur Einbindung in bestehende GPIB-Umgebungen. |
Das Datenblatt nennt die gleichzeitige Steuerung von bis zu 120 Kanälen. Die konkrete Systemtopologie, Adressierung und Softwareintegration sollte für größere Anlagen projektbezogen abgestimmt werden.
Installation und Infrastruktur
| Anforderung | Technische Angabe |
|---|---|
| AC-Versorgung | Einphasig, 100–240 V AC, 47–63 Hz |
| Aufgenommener AC-Strom | ≤1 A bei 220 V AC beziehungsweise ≤2 A bei 110 V AC |
| Bauform | 19 Zoll, 3 HE |
| Abmessungen | 132 mm × 482 mm × 501 mm einschließlich Griff |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Lagertemperatur | −20 °C bis 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 90 % RH, nicht kondensierend |
| Höhenlage | Unter 2.000 m |
| Atmosphärischer Druck | 80 kPa bis 110 kPa |
| Rackeinbau | Rackmontagesatz separat als Zubehör erhältlich |
| Kühlung | Luftkühlung; Luftein- und Luftauslässe dürfen nicht blockiert werden |
| Erdung | Betrieb ausschließlich mit ordnungsgemäß angeschlossenem Schutzleiter |
Anschlussleitungen müssen für den maximal möglichen Strom und den Kurzschlussstrom ausgelegt sein. Für die spezifizierte Hochdynamik empfiehlt das Manual eine Verbindungsinduktivität zwischen Prüfling und Last von weniger als 5 µH.
Schutz- und Sicherheitsfunktionen
Die N61100 überwacht jeden Lastkanal und schaltet die Belastung bei ausgelösten Schutzgrenzen ab. Das technische Datenblatt nennt OVP, OCP, OPP, OTP und RV. Im Gerätemenü können Grenzwerte für Überspannung, Überstrom und Überleistung eingestellt werden.
Überstromschutz
Überschreitet der Eingangsstrom den eingestellten Wert, wird der betroffene Kanal entlastet und eine Schutzmeldung angezeigt.
Überspannungsschutz
Die Last schaltet bei Überschreiten der konfigurierten Spannungsgrenze ab und kennzeichnet den ausgelösten Schutz.
Überleistungsschutz
Eine einstellbare Leistungsgrenze schützt den Kanal vor einer Belastung oberhalb des zulässigen Arbeitspunkts.
Temperaturschutz
Das Datenblatt weist einen Übertemperaturschutz als serienweite Schutzfunktion aus.
Rückspannungsschutz
RV wird im technischen Datenblatt als zusätzliche Schutzfunktion der Eingangskanäle aufgeführt.
Kommunikationsüberwachung
Bei ausbleibender Kommunikation kann die Last nach einer einstellbaren Überwachungszeit automatisch abgeschaltet werden.
Sämtliche Anschlüsse müssen bei ausgeschaltetem Gerät durch qualifiziertes Personal vorgenommen werden. Polarität, Leitungsauslegung, Schutzleiterverbindung und Nennwerte des jeweiligen Kanals sind vor dem Einschalten zu prüfen.
FAQ zur N61100 Serie
Wie wird das passende N61100 Modell ausgewählt?
Entscheidend sind die benötigte Kanalzahl sowie maximale Spannung, Strom, Leistung und minimale Betriebsspannung je Kanal. Zusätzlich sollten Dynamik, Messbereich und Anschlussbedingungen berücksichtigt werden.
Sind die Kanäle elektrisch voneinander isoliert?
Ja. Laut Datenblatt ist jeder Kanal elektrisch isoliert und kann separat gesteuert werden.
Welche Betriebsarten unterstützt die elektronische DC-Last?
Unterstützt werden CC, CV, CR und CP sowie die kombinierten Betriebsarten CV+CC, CV+CR, CR+CC und CP+CC.
Kann die N61100 sehr niedrige Ausgangsspannungen belasten?
Die 80-V- und 150-V-Modelle beginnen abhängig vom Strom bereits ab 0,5 V. Der jeweilige Nennstrom steht ab 1 V zur Verfügung. Bei den 600-V-Modellen gelten 0,6 V beziehungsweise 1,5 V.
Welche Schnittstellen und Protokolle stehen zur Verfügung?
Serienmäßig sind LAN, RS232 und RS485 vorhanden. Das Datenblatt nennt SCPI, Modbus RTU, TCP/IP und UDP. GPIB kann über den optionalen NE101-Konverter angebunden werden.
Wann sollte Remote Sense verwendet werden?
Remote Sense wird empfohlen, wenn Leitungsverluste die Spannungsmessung beeinflussen können, insbesondere im CV-, CR- und CP-Betrieb.
Sind automatisierte Mehrschrittprüfungen möglich?
Ja. Auto-Test und Sequenzbetrieb unterstützen bis zu zehn Dateien mit jeweils maximal 200 Schritten sowie Prüfungen gegen definierte Grenzwerte.
Eignet sich die Serie für Produktions- und EOL-Prüfplätze?
Die isolierten Mehrkanalmodelle, schnellen Kommunikationsfunktionen, automatischen Sequenzen und die PC-Software sind für wiederholbare ATE-, Batch- und End-of-Line-Prüfungen ausgelegt.
Technische Beratung und Projektanfrage
ET System unterstützt Sie bei der Auswahl der passenden N61100 Modellvariante und bei der Integration in Labor-, ATE- oder Produktionsprüfplätze.
Für eine technische Auslegung sind insbesondere Kanalzahl, maximale Spannung, Strom und Leistung je Kanal, minimale Betriebsspannung, benötigte Dynamik, Prüfling, Anschlusskonzept und gewünschte Automatisierung relevant.
Senden Sie Ihre Anforderungen über die Kontaktseite für technische Beratung und Projektanfragen.