Fein abgestufte Zellspannungen
Die Spannungsauflösung von 0,01 mV unterstützt Tests empfindlicher Erfassungs- und BMS-Schaltungen mit kleinen Sollwertänderungen.
Ultrahochpräziser Batteriezellensimulator für die Entwicklung fortschrittlicher BMS.
Die N8330 Serie ist ein ultra-hochpräziser Multi-Channel Batteriezell-Simulator mit bis zu 24 galvanisch getrennten Kanälen im kompakten 2U-19"-Format. Mit Spannungsbereichen von 0–5 V / 0–6 V, Strömen bis 3 A pro Kanal sowie einer Spannungsauflösung bis 10 µV eignet sich das System ideal für hochgenaue Zell- und BMS-Tests. Dank extrem hoher Genauigkeit (bis 1:60.000), schneller Dynamik (<5 ms) und geringer Ripple-Noise lassen sich reale Batteriezellen präzise simulieren – besonders wichtig für BMS-/CMS-Validierung, Chip-Level Tests, Automotive-Batteriesysteme, UAV- und Energy-Storage Anwendungen. Die hohe Kanalanzahl ermöglicht parallele Tests kompletter Zellstacks und reduziert dadurch Testzeit, Verkabelungsaufwand und Systemkosten. Funktionen wie Mehrkanal-Batchbetrieb, Datenanalyse, Report-Funktion sowie LAN- und RS485-Schnittstellen erleichtern die Integration in automatisierte Prüfstände. Durch Four-Wire-Sense wird eine besonders genaue Spannungsmessung direkt am Prüfling gewährleistet – ideal für reproduzierbare Entwicklungs- und Produktionstests.
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Beschreibung
N8330A Ultra-hochpräziser 24-Kanal-Batteriesimulator, 6 V/Kanal, 1 A/Kanal, 6 W/Kanal, 2 HE
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Leistung [P]
6
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Spannung [V]
6
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Strom [A]
1
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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
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Beschreibung
N8330B Ultra-hochpräziser 16-Kanal-Batteriesimulator, 5 V/Kanal, 2 A/Kanal, 10 W/Kanal, 2 HE
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Leistung [P]
10
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Spannung [V]
5
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Strom [A]
2
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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
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Beschreibung
N8330C Ultra-hochpräziser 16-Kanal-Batteriesimulator, 5 V/Kanal, 3 A/Kanal, 15 W/Kanal, 2 HE
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Leistung [P]
15
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Spannung [V]
5
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Strom [A]
3
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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
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.
Die Spannungsauflösung von 0,01 mV unterstützt Tests empfindlicher Erfassungs- und BMS-Schaltungen mit kleinen Sollwertänderungen.
Bis zu 24 Kanäle in 2 HE reduzieren die Anzahl einzelner Laborgeräte und den Platzbedarf im Prüfstand.
Die Isolation beträgt 500 V DC zwischen den Kanälen und 1.000 V DC zwischen Ausgang und Erde.
Die direkte Spannungsmessung am Prüfling kompensiert Spannungsabfälle über Anschlussleitungen und verbessert die Reproduzierbarkeit.
Nach einer spezifizierten Laständerung stabilisiert sich die Ausgangsspannung innerhalb von höchstens 200 µs.
Die Anwendungssoftware unterstützt Batch-Bedienung, Kanaldarstellung, Diagramme, Datenauswertung und Berichtsfunktionen.
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.
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 | ||
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.
Im CV-Betrieb stellt jeder Kanal eine programmierbare Spannung innerhalb seines modellspezifischen Bereichs bereit.
Der CC-Betrieb ermöglicht eine programmierbare Stromregelung bis 1 A, 2 A oder 3 A pro Kanal.
Spannung und Strom lassen sich für jeden isolierten Kanal einzeln einstellen und zurücklesen.
Die Software steuert mehrere Kanäle gemeinsam und stellt Messwerte, Kurven, Datenauswertung und Berichte bereit.
Die Kombination aus isolierten Niederspannungskanälen, feiner Spannungsauflösung und zentraler Mehrkanalsteuerung eignet sich für Prüfungen von Zellüberwachung, Batteriesystemelektronik und präziser Spannungserfassung.
Definierte Zellspannungen werden an die Messeingänge von Batterie- und Zellmanagementsystemen angelegt, um Mehrzellenzustände reproduzierbar zu prüfen.
Die 0,01-mV-Auflösung ermöglicht fein abgestufte Eingangssignale für die Entwicklung und Verifikation von Zellspannungs-Messschaltungen.
Zellüberwachung und Spannungsmessung von UAV-Batteriesystemen lassen sich mit unabhängigen, isolierten Kanälen unter definierten Bedingungen prüfen.
Bei Smartphones, Bluetooth-Kopfhörern, Smartwatches und ähnlichen Geräten unterstützt die Kanaldichte parallele Prüfplätze und automatisierte Abläufe.
Spannungserfassungsgeräte wie Brennstoffzellen-Spannungsmonitore erhalten präzise Sollwerte; Vierleiter-Sense reduziert Einflüsse der Anschlussleitungen.
CMS- und BMS-Eingänge von Speichersystemen können mit unterschiedlichen Zellspannungen über mehrere getrennte Kanäle beaufschlagt werden.
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. |
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.
Die Reihenschaltung erweitert die nachbildbare Gesamtspannung für Batteriepacks mit mehreren seriellen Zellgruppen.
Verbundene Geräte können zentral über die Software gesteuert und für automatische Prüfungen eingesetzt werden.
Gerätezahl, Gesamtspannung, Verdrahtung und Isolation sind passend zum vorgesehenen Batteriesystem auszulegen.
| 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 |
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.
Ja. Spannung und Strom lassen sich für jeden Kanal separat programmieren und zurücklesen.
Die Einstell- und Rücklesegenauigkeit beträgt 0,001 % + 0,1 mV. Die Spannungsauflösung beträgt 0,01 mV beziehungsweise 10 µV.
Die Sense-Leitungen messen die Spannung direkt am Prüfling. Dadurch werden Spannungsabfälle über die Ausgangsleitungen kompensiert.
Ja. Mehrere Geräte können in Reihe verbunden werden, um einen seriellen Zellverband nachzubilden. Eine feste maximale Geräteanzahl ist nicht angegeben.
Die Geräte besitzen LAN und eine isolierte RS485-Schnittstelle für Fernsteuerung und Systemintegration.
Die Spannungsanstiegszeit beträgt höchstens 5 ms. Die transiente Erholzeit beträgt höchstens 200 µs. Die Abfallzeit hängt von Modell und Lastzustand ab.
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.
ET System unterstützt bei der Auswahl des passenden Modells, der Kanal- und Verdrahtungsplanung sowie der Einbindung in automatisierte BMS-, CMS- und Mehrkanal-Prüfsysteme.