N8330
24CH Batteriezell Simulator
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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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
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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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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
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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
|
Spannung [V]
5
|
Strom [A]
3
|
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
Hochpräziser Batteriesimulator N8330 Serie: Mehrkanal-Testsystem für die BMS-Validierung
Die N8330 Serie ist ein programmierbarer, isolierter Mehrkanal-Batteriesimulator für hochpräzise Zellsimulationen in Entwicklung, Validierung und automatisierten Prüfumgebungen. Mit bis zu 24 galvanisch getrennten Kanälen in einem kompakten 19-Zoll-2HE-Gehäuse eignet sich das System besonders für anspruchsvolle BMS-, CMS- und Chip-Level-Tests.
Durch die Kombination aus hoher Kanaldichte, µV-Auflösung, schneller Regelung und bidirektionaler Stromfähigkeit ermöglicht die Serie die realitätsnahe Nachbildung von Batteriezellen unter dynamischen Testbedingungen. Damit ist die N8330 Serie ideal für die Validierung moderner Batteriemanagementsysteme in Elektromobilität, Consumer Electronics und industriellen Energiespeichern.
Zentrale Anwendervorteile
Typische Anwendungsbereiche
Prüfung von Batteriemanagement- und Cell-Monitoring-Systemen für Elektrofahrzeuge, UAVs und industrielle Energiespeicher.
Simulation kompletter SOC-Kurven für Wearables, Smartphones, Bluetooth-Geräte und andere mobile Elektronikanwendungen.
Nutzung als hochgenaue Referenzspannungsquelle zur Justage von Zellspannungs-Überwachungs- und Erfassungsmodulen.
Geeignet für Hochvolt-Testaufbauten mit mehreren in Serie verschalteten Kanälen und hoher Isolationssicherheit.
Funktions- und Systembeschreibung
Technische Kerndaten
| Parameter | N8330 Serie | Bemerkung |
|---|---|---|
| Spannungsbereich pro Kanal | 0–5 V / 0–6 V | Je nach Modell |
| Genauigkeit | 0,001 % + 0,1 mV | Einstellung und Rücklesung |
| Spannungsauflösung | 10 μV | Für hochpräzise Zellsimulation |
| Stromauflösung | 10 μA | Feine Stromerfassung und Regelung |
| Ripple Noise | ≤ 2 mVrms | 20 Hz bis 20 MHz |
| Temperaturkoeffizient | 10 ppm/°C | Hohe thermische Stabilität |
| Langzeitstabilität | 40 ppm / 1000 h | Für langfristig reproduzierbare Ergebnisse |
| Isolation Kanal-Masse | 1000 VDC | Für Hochvolt-Anwendungen |
| Isolation Kanal-Kanal | 500 VDC | Sichere Mehrkanal-Simulation |
| Schnittstellen | LAN, RS485 | Beide isoliert |
Hardware-Varianten im Leistungsvergleich
| Modell | Kanäle | Max. Strom pro Kanal | Max. Spannung |
|---|---|---|---|
| N8330A | 24 | 1 A | 6 V |
| N8330B | 16 | 2 A | 5 V |
| N8330C | 16 | 3 A | 5 V |
Integration und Automatisierung
Strategischer Mehrwert für industrielle Anwender
Die N8330 Serie reduziert den Verkabelungsaufwand, spart wertvolle Rack-Fläche und erhöht gleichzeitig die Testkapazität in Entwicklung und Produktion. Durch hohe Langzeitstabilität, präzise Isolation und schnelle Regelung eignet sich das System für anspruchsvolle Validierungs- und Kalibrieraufgaben in modernen Batterie- und Energiespeicherprojekten.
In Kombination mit lokalem Support, schneller technischer Betreuung und der Verfügbarkeit von Demogeräten in Deutschland bietet die Serie eine belastbare Lösung für zeitkritische Projekte in Europa. Damit profitieren Anwender von kurzen Reaktionszeiten, hoher Systemverfügbarkeit und einer wirtschaftlichen Testplattform mit optimierter Total Cost of Ownership.
Beratung und Kontakt
Sie sind nicht sicher, ob dieses Produkt optimal zu Ihrer Anwendung passt? Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der passenden Lösung für Ihre Anforderungen – von der Einzelanwendung bis zur kompletten Systemintegration. Kontaktieren Sie uns bequem über den Live-Chat, das Kontaktformular, per E-Mail oder telefonisch – wir beraten Sie persönlich und praxisnah. Gerne stellen wir Ihnen – je nach Verfügbarkeit – auch ein kostenloses Demogerät zur Evaluierung in Ihrer Testumgebung zur Verfügung, damit Sie das System direkt unter realen Bedingungen testen können.