Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Produkte filtern

ART.-NR.
Beschreibung
Leistung [P]
Spannung [V]
Strom [A]
N8330A

Beschreibung
N8330A Ultra-hochpräziser 24-Kanal-Batteriesimulator, 6 V/Kanal, 1 A/Kanal, 6 W/Kanal, 2 HE
Leistung [P]
6
Spannung [V]
6
Strom [A]
1
N8330A
N8330A Ultra-hochpräziser 24-Kanal-Batteriesimulator, 6 V/Kanal, 1 A/Kanal, 6 W/Kanal, 2 HE
6
6
1
BZS ohne Display

Technische Daten

Batteriesimulator Art

Ohne Display

> 10 Kanäle

Bauhöhe in HE

2

Kanalanzahl je Gerät

24

16

Kommunikation

ModBus

SCPI

RS485

LAN

max. Leistung je Kanal

10

15

6

max. Spannung je Kanal

5

6

max. Strom je Kanal

2

3

1

Produktkategorie

Batteriezellensimulatoren

Uni-/Bidirektional

Unidirektional

N8330B

Beschreibung
N8330B Ultra-hochpräziser 16-Kanal-Batteriesimulator, 5 V/Kanal, 2 A/Kanal, 10 W/Kanal, 2 HE
Leistung [P]
10
Spannung [V]
5
Strom [A]
2
N8330B
N8330B Ultra-hochpräziser 16-Kanal-Batteriesimulator, 5 V/Kanal, 2 A/Kanal, 10 W/Kanal, 2 HE
10
5
2
BZS ohne Display

Technische Daten

Batteriesimulator Art

Ohne Display

> 10 Kanäle

Bauhöhe in HE

2

Kanalanzahl je Gerät

24

16

Kommunikation

ModBus

SCPI

RS485

LAN

max. Leistung je Kanal

10

15

6

max. Spannung je Kanal

5

6

max. Strom je Kanal

2

3

1

Produktkategorie

Batteriezellensimulatoren

Uni-/Bidirektional

Unidirektional

N8330C

Beschreibung
N8330C Ultra-hochpräziser 16-Kanal-Batteriesimulator, 5 V/Kanal, 3 A/Kanal, 15 W/Kanal, 2 HE
Leistung [P]
15
Spannung [V]
5
Strom [A]
3
N8330C
N8330C Ultra-hochpräziser 16-Kanal-Batteriesimulator, 5 V/Kanal, 3 A/Kanal, 15 W/Kanal, 2 HE
15
5
3
BZS ohne Display

Technische Daten

Batteriesimulator Art

Ohne Display

> 10 Kanäle

Bauhöhe in HE

2

Kanalanzahl je Gerät

24

16

Kommunikation

ModBus

SCPI

RS485

LAN

max. Leistung je Kanal

10

15

6

max. Spannung je Kanal

5

6

max. Strom je Kanal

2

3

1

Produktkategorie

Batteriezellensimulatoren

Uni-/Bidirektional

Unidirektional

N8330 im Überblick

Die N8330 Serie bildet definierte Zellspannungen und Ströme für die Prüfung von Batteriemanagementsystemen, Zellüberwachungsschaltungen und mehrkanaligen Spannungserfassungssystemen nach. Je nach Modell stehen 16 oder 24 unabhängig programmierbare und voneinander isolierte Kanäle zur Verfügung. Der N8330A liefert pro Kanal bis zu 6 V, 1 A und 6 W. N8330B und N8330C arbeiten mit bis zu 5 V und erreichen 2 A beziehungsweise 3 A sowie 10 W beziehungsweise 15 W pro Kanal. Die Spannungsprogrammierung und Rücklesung erfolgt mit 0,01 mV Auflösung und einer Genauigkeit von 0,001 % + 0,1 mV. CV- und CC-Betrieb, Vierleiter-Sense, LAN, RS485 und die Mehrkanalsoftware unterstützen präzise und automatisierte Prüfabläufe. Das 19-Zoll-Gehäuse benötigt 2 HE und ermöglicht eine hohe Kanaldichte im Prüfrack.

Zentrale Vorteile

Fein abgestufte Zellspannungen

Die Spannungsauflösung von 0,01 mV unterstützt Tests empfindlicher Erfassungs- und BMS-Schaltungen mit kleinen Sollwertänderungen.

Hohe Kanaldichte

Bis zu 24 Kanäle in 2 HE reduzieren die Anzahl einzelner Laborgeräte und den Platzbedarf im Prüfstand.

Voneinander isolierte Kanäle

Die Isolation beträgt 500 V DC zwischen den Kanälen und 1.000 V DC zwischen Ausgang und Erde.

Vierleiter-Sense

Die direkte Spannungsmessung am Prüfling kompensiert Spannungsabfälle über Anschlussleitungen und verbessert die Reproduzierbarkeit.

Kurze transiente Erholzeit

Nach einer spezifizierten Laständerung stabilisiert sich die Ausgangsspannung innerhalb von höchstens 200 µs.

Zentrale Mehrkanalsteuerung

Die Anwendungssoftware unterstützt Batch-Bedienung, Kanaldarstellung, Diagramme, Datenauswertung und Berichtsfunktionen.

Funktionsprinzip des Mehrkanal-Batteriesimulators

Jeder Ausgangskanal arbeitet als separat programmierbarer Niederspannungskanal für die Nachbildung einer definierten Zellspannung. Spannung und Strom können für jeden Kanal einzeln eingestellt und zurückgelesen werden. Dadurch lassen sich unterschiedliche Zellzustände innerhalb eines mehrzelligen Systems unabhängig voneinander vorgeben.

Im CV-Betrieb regelt der jeweilige Kanal die programmierte Ausgangsspannung. Der CC-Betrieb ermöglicht eine geregelte Stromvorgabe innerhalb des modellspezifischen Strombereichs. Die Vierleiter-Verbindung nutzt zwei Leitungen für den Ausgang und zwei separate Sense-Leitungen für die Spannungsmessung direkt am Prüfling.

Die elektrische Trennung der Kanäle unterstützt Prüfaufbauten, bei denen mehrere Zellpotentiale gleichzeitig nachgebildet werden. Für größere serielle Zellverbände können mehrere N8330 Geräte in Reihe kombiniert und über die Software ferngesteuert werden.

Auslegung serieller Systeme: Die zulässige Gerätekonfiguration und die erforderliche Gesamtspannung sind für den jeweiligen Prüfaufbau festzulegen. Eine feste maximale Geräteanzahl ist für die Reihenschaltung nicht angegeben.

Modelle und technische Daten

Die drei Modelle unterscheiden sich in Kanalzahl, maximaler Zellspannung, Ausgangsstrom und Leistung pro Kanal. Alle Kanäle eines Geräts besitzen dieselbe modellspezifische Ausgangskonfiguration.

Modell Kanäle Spannungsbereich je Kanal Strombereich je Kanal Leistung je Kanal
N8330A 24 0 bis 6 V 0 bis 1 A 6 W
N8330B 16 0 bis 5 V 0 bis 2 A 10 W
N8330C 16 0 bis 5 V 0 bis 3 A 15 W

Hinweis zur Leistungsangabe: Die angegebenen Werte gelten jeweils pro Kanal. Die Kanäle bilden getrennte Zell- oder Messpunkte und sind nicht als ein gemeinsamer Hochleistungsausgang zu verstehen.

Kenngröße N8330A N8330B N8330C
Spannungseinstellgenauigkeit bei 23 ±5 °C 0,001 % + 0,1 mV
Spannungs-Rücklesegenauigkeit bei 23 ±5 °C 0,001 % + 0,1 mV
Spannungsauflösung für Einstellung und Rücklesung 0,01 mV
Stromeinstellgenauigkeit bei 23 ±5 °C 0,001 % + 0,5 mA 0,001 % + 1 mA 0,001 % + 1,5 mA
Strom-Rücklesegenauigkeit bei 23 ±5 °C 0,001 % + 0,5 mA 0,001 % + 1 mA 0,001 % + 1,5 mA
Stromauflösung für Einstellung und Rücklesung 0,01 mA
Spannungs-Temperaturkoeffizient von 0 bis 40 °C 10 ppm/°C
Strom-Temperaturkoeffizient von 0 bis 40 °C 20 ppm/°C
Langzeitstabilität 40 ppm/1.000 h
Spannungs-Ripple und Rauschen von 20 Hz bis 20 MHz ≤2 mV RMS

Dynamik und Regelverhalten

Die dynamischen Werte unterscheiden zwischen Spannungsanstieg, Spannungsabfall und transienter Erholung. Für die Bewertung eines Prüfablaufs ist insbesondere zu beachten, ob die Änderung ohne Last oder unter Volllast erfolgt.

Dynamische Kenngröße N8330A N8330B N8330C
Anstiegszeit ohne Last, 10 bis 90 % des Endwerts ≤5 ms
Anstiegszeit unter Volllast, 10 bis 90 % des Endwerts ≤5 ms
Abfallzeit ohne Last, 90 bis 10 % des Endwerts ≤3 s
Abfallzeit unter Volllast, 90 bis 10 % des Endwerts ≤30 ms ≤20 ms ≤10 ms
Transiente Erholzeit ≤200 µs
Kommunikationsreaktionszeit ≤10 ms

Die transiente Erholzeit gilt bei einer Laständerung von 10 auf 90 % bei voller Ausgangsspannung. Die Ausgangsspannung kehrt dabei bis auf 50 mV an ihren vorherigen Wert zurück.

Der deutliche Unterschied zwischen Abfallzeit ohne Last und unter Volllast sollte bei zeitkritischen Testsequenzen berücksichtigt werden. Für schnelle Sollwertfolgen ist daher der tatsächliche Lastzustand des Prüflings maßgeblich.

Betriebsarten und programmierbare Funktionen

Geregelte Zellspannung

Im CV-Betrieb stellt jeder Kanal eine programmierbare Spannung innerhalb seines modellspezifischen Bereichs bereit.

Geregelter Ausgangsstrom

Der CC-Betrieb ermöglicht eine programmierbare Stromregelung bis 1 A, 2 A oder 3 A pro Kanal.

Kanalweise Programmierung

Spannung und Strom lassen sich für jeden isolierten Kanal einzeln einstellen und zurücklesen.

Batch-Betrieb und Auswertung

Die Software steuert mehrere Kanäle gemeinsam und stellt Messwerte, Kurven, Datenauswertung und Berichte bereit.

Typische Anwendungen

Die Kombination aus isolierten Niederspannungskanälen, feiner Spannungsauflösung und zentraler Mehrkanalsteuerung eignet sich für Prüfungen von Zellüberwachung, Batteriesystemelektronik und präziser Spannungserfassung.

BMS- und CMS-Prüfung für Automotive

Definierte Zellspannungen werden an die Messeingänge von Batterie- und Zellmanagementsystemen angelegt, um Mehrzellenzustände reproduzierbar zu prüfen.

Prüfung von BMS- und Erfassungs-ICs

Die 0,01-mV-Auflösung ermöglicht fein abgestufte Eingangssignale für die Entwicklung und Verifikation von Zellspannungs-Messschaltungen.

Produktion und End-of-Line-Test

Bei Smartphones, Bluetooth-Kopfhörern, Smartwatches und ähnlichen Geräten unterstützt die Kanaldichte parallele Prüfplätze und automatisierte Abläufe.

Kalibrierung von Spannungserfassung

Spannungserfassungsgeräte wie Brennstoffzellen-Spannungsmonitore erhalten präzise Sollwerte; Vierleiter-Sense reduziert Einflüsse der Anschlussleitungen.

Zellüberwachung in Energiespeichern

CMS- und BMS-Eingänge von Speichersystemen können mit unterschiedlichen Zellspannungen über mehrere getrennte Kanäle beaufschlagt werden.

Schnittstellen, Software und Automatisierung

Die N8330 Serie verbindet netzwerkbasierte und serielle Fernsteuerung mit einer Mehrkanal-Anwendungssoftware. Dadurch lassen sich einzelne Kanäle ebenso bedienen wie umfangreiche Kanalgruppen.

Element Status Funktion
LAN Standard Netzwerkbasierte Fernsteuerung und Einbindung in automatisierte Prüfsysteme.
RS485 Standard, isoliert Serielle Kommunikation für Fernsteuerung und Geräteintegration.
N8330 Anwendungssoftware Unterstützt Kanalweise Einstellung, Mehrkanal-Batch-Betrieb, Datenanzeige, Kurvendarstellung, Auswertung und Berichtserstellung.
Vierleiter-Sense Standard je Kanal Separate Sense-Leitungen messen die Spannung direkt am Prüfling und kompensieren Leitungsverluste.
Kommunikationsreaktionszeit ≤10 ms Unterstützt zeitlich definierte Fernsteuerungsabläufe in Mehrkanal-Prüfumgebungen.

Reihenschaltung und Skalierung

Mehrere N8330 Geräte können in Reihe verbunden werden, um die Betriebsbedingungen einer seriell aufgebauten Batterie nachzubilden. Die Geräte lassen sich dabei über die Anwendungssoftware fernsteuern und in automatisierte Prüfabläufe integrieren.

Serielle Zellverbände

Die Reihenschaltung erweitert die nachbildbare Gesamtspannung für Batteriepacks mit mehreren seriellen Zellgruppen.

Gemeinsame Fernbedienung

Verbundene Geräte können zentral über die Software gesteuert und für automatische Prüfungen eingesetzt werden.

Projektspezifische Auslegung

Gerätezahl, Gesamtspannung, Verdrahtung und Isolation sind passend zum vorgesehenen Batteriesystem auszulegen.

Installation und Infrastruktur

Installationsmerkmal Technische Angabe
Netzanschluss Einphasig, 220 V AC ±10 %
Netzstrom <2 A
Netzfrequenz 47 bis 63 Hz
Betriebstemperatur 0 bis 40 °C
Lagertemperatur −20 bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 90 % RH, nicht kondensierend
Aufstellungshöhe <2.000 m
Atmosphärischer Druck 80 bis 110 kPa
Bauform 19 Zoll, 2 HE
Abmessungen 88,0 × 482,0 einschließlich Griffen × 568,5 mm
Nettogewicht Ca. 20 kg
Isolation Ausgang gegen Erde 1.000 V DC
Isolation zwischen den Kanälen 500 V DC

FAQ zur N8330 Serie

Welches N8330 Modell eignet sich für meine Anwendung?

N8330A bietet 24 Kanäle mit jeweils 6 V, 1 A und 6 W. N8330B stellt 16 Kanäle mit 5 V, 2 A und 10 W bereit. N8330C erreicht bei 16 Kanälen 5 V, 3 A und 15 W.

Können die Kanäle unabhängig voneinander eingestellt werden?

Ja. Spannung und Strom lassen sich für jeden Kanal separat programmieren und zurücklesen.

Welche Spannungsgenauigkeit und Auflösung stehen zur Verfügung?

Die Einstell- und Rücklesegenauigkeit beträgt 0,001 % + 0,1 mV. Die Spannungsauflösung beträgt 0,01 mV beziehungsweise 10 µV.

Welchen Vorteil bietet die Vierleiter-Messung?

Die Sense-Leitungen messen die Spannung direkt am Prüfling. Dadurch werden Spannungsabfälle über die Ausgangsleitungen kompensiert.

Können mehrere Geräte für einen Batteriepack kombiniert werden?

Ja. Mehrere Geräte können in Reihe verbunden werden, um einen seriellen Zellverband nachzubilden. Eine feste maximale Geräteanzahl ist nicht angegeben.

Welche Schnittstellen sind vorhanden?

Die Geräte besitzen LAN und eine isolierte RS485-Schnittstelle für Fernsteuerung und Systemintegration.

Wie schnell reagiert der Ausgang auf Änderungen?

Die Spannungsanstiegszeit beträgt höchstens 5 ms. Die transiente Erholzeit beträgt höchstens 200 µs. Die Abfallzeit hängt von Modell und Lastzustand ab.

Welche Rack- und Netzanforderungen gelten?

Das Gerät benötigt 2 HE in einem 19-Zoll-Rack und einen einphasigen Netzanschluss mit 220 V AC ±10 %, 47 bis 63 Hz und weniger als 2 A.

Technische Beratung für N8330 Projekte

ET System unterstützt bei der Auswahl des passenden Modells, der Kanal- und Verdrahtungsplanung sowie der Einbindung in automatisierte BMS-, CMS- und Mehrkanal-Prüfsysteme.

  • Auswahl von Kanalzahl, Spannung, Strom und Leistung
  • Planung von Vierleiter-Anschlüssen und isolierten Messpunkten
  • Auslegung von Reihenschaltungen und Softwareintegration

Kontakt für technische Beratung und Projektanfragen

Kontaktieren Sie uns

+49 (0) 6205 - 3948-0 info@et-system.de

Mo - Do von 8 - 17 Uhr
Fr von 8 - 15 Uhr

Direkt Kontakt aufnehmen

+49 (0) 6205 - 3948-0 info@et-system.de

Mo - Do von 8 - 17 Uhr
Fr von 8 - 15 Uhr

Direkt Kontakt aufnehmen