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ART.-NR.
Beschreibung
Leistung [P]
Spannung [V]
Strom [A]
N8352A

Beschreibung
N8352A Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 6 V, ±1 A, 6 W je Kanal, 2 HE
Leistung [P]
6
Spannung [V]
6
Strom [A]
1
N8352A
N8352A Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 6 V, ±1 A, 6 W je Kanal, 2 HE
6
6
1
Tisch Zellen Simulator

Technische Daten

Batteriesimulator Art

Bidirektional

Tischgerät

< 10 Kanäle

Bauform

Tischgeräte

Bauhöhe in HE

2

Kanalanzahl je Gerät

2

Kommunikation

ModBus

SCPI

RS232

LAN

max. Leistung je Kanal

60

20

75

15

18

6

max. Spannung je Kanal

20

15

6

max. Strom je Kanal

2

3

5

1

Produktkategorie

Batteriezellensimulatoren

Uni-/Bidirektional

Bidirektional

N8352B

Beschreibung
N8352B Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 6 V, ±2 A, 12 W je Kanal, 2 HE
Leistung [P]
12
Spannung [V]
6
Strom [A]
2
N8352B
N8352B Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 6 V, ±2 A, 12 W je Kanal, 2 HE
12
6
2
Tisch Zellen Simulator

Technische Daten

Batteriesimulator Art

Bidirektional

Tischgerät

< 10 Kanäle

Bauform

Tischgeräte

Bauhöhe in HE

2

Kanalanzahl je Gerät

2

Kommunikation

ModBus

SCPI

RS232

LAN

max. Leistung je Kanal

60

20

75

15

18

6

max. Spannung je Kanal

20

15

6

max. Strom je Kanal

2

3

5

1

Produktkategorie

Batteriezellensimulatoren

Uni-/Bidirektional

Bidirektional

N8352C

Beschreibung
N8352C Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 6 V, ±3 A, 18 W je Kanal, 2 HE
Leistung [P]
18
Spannung [V]
6
Strom [A]
3
N8352C
N8352C Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 6 V, ±3 A, 18 W je Kanal, 2 HE
18
6
3
Tisch Zellen Simulator

Technische Daten

Batteriesimulator Art

Bidirektional

Tischgerät

< 10 Kanäle

Bauform

Tischgeräte

Bauhöhe in HE

2

Kanalanzahl je Gerät

2

Kommunikation

ModBus

SCPI

RS232

LAN

max. Leistung je Kanal

60

20

75

15

18

6

max. Spannung je Kanal

20

15

6

max. Strom je Kanal

2

3

5

1

Produktkategorie

Batteriezellensimulatoren

Uni-/Bidirektional

Bidirektional

N8352D

Beschreibung
N8352D Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 15 V, ±5 A, 75 W je Kanal, 2 HE
Leistung [P]
75
Spannung [V]
15
Strom [A]
5
N8352D
N8352D Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 15 V, ±5 A, 75 W je Kanal, 2 HE
75
15
5
Tisch Zellen Simulator

Technische Daten

Batteriesimulator Art

Bidirektional

Tischgerät

< 10 Kanäle

Bauform

Tischgeräte

Bauhöhe in HE

2

Kanalanzahl je Gerät

2

Kommunikation

ModBus

SCPI

RS232

LAN

max. Leistung je Kanal

60

20

75

15

18

6

max. Spannung je Kanal

20

15

6

max. Strom je Kanal

2

3

5

1

Produktkategorie

Batteriezellensimulatoren

Uni-/Bidirektional

Bidirektional

N8352E

Beschreibung
N8352E Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 20 V, ±1 A, 20 W je Kanal, 2 HE
Leistung [P]
20
Spannung [V]
20
Strom [A]
1
N8352E
N8352E Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 20 V, ±1 A, 20 W je Kanal, 2 HE
20
20
1
Tisch Zellen Simulator

Technische Daten

Batteriesimulator Art

Bidirektional

Tischgerät

< 10 Kanäle

Bauform

Tischgeräte

Bauhöhe in HE

2

Kanalanzahl je Gerät

2

Kommunikation

ModBus

SCPI

RS232

LAN

max. Leistung je Kanal

60

20

75

15

18

6

max. Spannung je Kanal

20

15

6

max. Strom je Kanal

2

3

5

1

Produktkategorie

Batteriezellensimulatoren

Uni-/Bidirektional

Bidirektional

N8352F

Beschreibung
N8352F Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 20 V, ±3 A, 60 W je Kanal, 2 HE
Leistung [P]
60
Spannung [V]
20
Strom [A]
3
N8352F
N8352F Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 20 V, ±3 A, 60 W je Kanal, 2 HE
60
20
3
Tisch Zellen Simulator

Technische Daten

Batteriesimulator Art

Bidirektional

Tischgerät

< 10 Kanäle

Bauform

Tischgeräte

Bauhöhe in HE

2

Kanalanzahl je Gerät

2

Kommunikation

ModBus

SCPI

RS232

LAN

max. Leistung je Kanal

60

20

75

15

18

6

max. Spannung je Kanal

20

15

6

max. Strom je Kanal

2

3

5

1

Produktkategorie

Batteriezellensimulatoren

Uni-/Bidirektional

Bidirektional

N8352 im Überblick

Die N8352 Baureihe verbindet zwei unabhängig programmierbare Ausgangskanäle mit bidirektionalem Stromfluss und präziser Messwerterfassung. Sechs Modelle decken Ausgangsspannungen von 0 bis 6 V, 0 bis 15 V oder 0 bis 20 V sowie Strombereiche von ±1 A bis ±5 A pro Kanal ab. Die Leistung reicht modellabhängig von 6 W bis 75 W je Kanal.

Der programmierbare Batteriesimulator kann als Spannungsquelle, Stromsenke und reproduzierbares Batteriemodell eingesetzt werden. Einstellbare Innenwiderstände, Lade- und Entladefunktionen, SOC- und Sequenztests sowie definierte Fehlerzustände unterstützen die Prüfung tragbarer Elektronik, Schutzschaltungen und batteriebetriebener Werkzeuge. Das kompakte 2-HE-Gehäuse besitzt einen 4,3-Zoll-Touchscreen, zwei zusätzliche DVM-Eingänge sowie LAN- und RS232-Schnittstellen.

Zentrale Vorteile

Präzise Ruhestrommessung

Der feinste Messbereich erfasst Ströme von −1 mA bis +1 mA mit 0,1 µA Auflösung und 1 µA Genauigkeit.

Schnelle Spannungsanstiege

Anstiegszeiten unter 40 µs unterstützen dynamische Lastwechsel und kurze Versorgungsszenarien ohne unerwünschtes Überschwingen.

Zusätzliche Spannungsmessung

Zwei DVM-Kanäle messen externe Spannungen von −30 V bis +30 V mit 0,1 mV Auflösung.

Mehrere Strommessbereiche

Drei Messbereiche verbinden hohe Strombelastbarkeit mit einer genaueren Erfassung kleiner Betriebs- und Standby-Ströme.

Kompakte Tischbauform

Das 88 × 214 × 388 mm große Gehäuse benötigt wenig Laborfläche und wiegt etwa 3,3 kg.

Unabhängige Kanäle

Spannung, Stromgrenzen und Batterieparameter werden für beide Kanäle getrennt eingestellt und in Echtzeit zurückgelesen.

Funktionsprinzip des Batteriesimulators

Jeder Ausgang arbeitet im Zweiquadrantenbetrieb. Der Strom kann in positiver oder negativer Richtung fließen, sodass ein Kanal den Prüfling versorgt oder elektrische Energie vom Prüfling aufnimmt. Lade- und Entladevorgänge lassen sich dadurch mit derselben Verdrahtung untersuchen.

Im Quellenbetrieb werden Ausgangsspannung und Strombegrenzung vorgegeben. Für die Batterieemulation können unter anderem Anfangsspannung, Innenwiderstand und Kapazität eingestellt werden. Der programmierbare Innenwiderstand reicht von 0 bis 20 Ω und bildet den spannungsabhängigen Abfall einer realen Batterie nach.

Praktischer Nutzen: Bei Prüfungen von Lade- und Entladeschutzschaltungen kann ein Kanal die externe Versorgung übernehmen, während der zweite Kanal den Batterieanschluss nachbildet. Ein Umstecken zwischen Lade- und Entladetest ist nicht erforderlich.

N8352 Batteriesimulator – Modelle und technische Daten

Die Modellauswahl richtet sich nach der erforderlichen Ausgangsspannung, dem bidirektionalen Strombereich und der Leistung pro Kanal. Alle Varianten besitzen zwei Kanäle.

Modell Spannung pro Kanal Strom pro Kanal Leistung pro Kanal Kanäle
N8352A 0–6 V ±1 A 6 W 2
N8352B 0–6 V ±2 A 12 W 2
N8352C 0–6 V ±3 A 18 W 2
N8352D 0–15 V ±5 A 75 W 2
N8352E 0–20 V ±1 A 20 W 2
N8352F 0–20 V ±3 A 60 W 2
Spannungsparameter N8352A / N8352B / N8352C N8352D N8352E / N8352F
Einstell- und Rückleseauflösung 0,1 mV 0,1 mV 0,1 mV
Einstellgenauigkeit bei 23 ±5 °C 0,6 mV 1,5 mV 2 mV
Rücklesegenauigkeit bei 23 ±5 °C 0,6 mV 1,5 mV 2 mV
Ausgangsspannungs-Ausregelzeit ≤10 ms ≤10 ms ≤10 ms
Lastregelung 0,01 % + 1 mV 0,01 % + 2 mV 0,01 % + 2 mV
Netzregelung 0,01 % + 0,1 mV 0,01 % + 0,2 mV 0,01 % + 0,2 mV
Restwelligkeit und Rauschen, 20 Hz bis 20 MHz ≤2 mV RMS ≤5 mV RMS ≤7 mV RMS
Temperaturkoeffizient, 0 bis 40 °C 25 ppm/°C 25 ppm/°C 25 ppm/°C
Modell Hauptmessbereich Mittlerer Messbereich Feinmessbereich
N8352A ±1 A, 0,1 mA Auflösung, 1 mA + 2 Digit Genauigkeit ±100 mA, 10 µA Auflösung, 100 µA Genauigkeit ±1 mA, 0,1 µA Auflösung, 1 µA Genauigkeit
N8352B ±2 A, 0,1 mA Auflösung, 2 mA + 2 Digit Genauigkeit ±200 mA, 10 µA Auflösung, 200 µA Genauigkeit ±1 mA, 0,1 µA Auflösung, 1 µA Genauigkeit
N8352C ±3 A, 0,1 mA Auflösung, 3 mA + 2 Digit Genauigkeit ±300 mA, 10 µA Auflösung, 300 µA Genauigkeit ±1 mA, 0,1 µA Auflösung, 1 µA Genauigkeit
N8352D ±5 A, 0,1 mA Auflösung, 5 mA Genauigkeit ±500 mA, 10 µA Auflösung, 500 µA Genauigkeit ±1 mA, 0,1 µA Auflösung, 1 µA Genauigkeit
N8352E ±1 A, 0,1 mA Auflösung, 1 mA Genauigkeit ±100 mA, 10 µA Auflösung, 100 µA Genauigkeit ±1 mA, 0,1 µA Auflösung, 1 µA Genauigkeit
N8352F ±3 A, 0,1 mA Auflösung, 3 mA Genauigkeit ±300 mA, 10 µA Auflösung, 300 µA Genauigkeit ±1 mA, 0,1 µA Auflösung, 1 µA Genauigkeit

Dynamik und Regelverhalten

Schnelle Spannungswechsel ermöglichen die Nachbildung kurzer Versorgungsschwankungen und dynamischer Lastzustände. Die angegebenen Anstiegs- und Abfallzeiten gelten sowohl im Leerlauf als auch bei rein ohmscher Volllast.

Dynamikparameter N8352A bis N8352C N8352D bis N8352F
Spannungsanstiegszeit, 10 bis 90 % des Endwertes <40 µs <40 µs
Spannungsabfallzeit, 90 bis 10 % des Endwertes <100 µs <100 µs
Transienter Spannungseinbruch 200 mV 400 mV
Transiente Erholzeit <100 µs <200 µs
Kommunikationsreaktionszeit ≤10 ms ≤10 ms
Die Spannungsänderung erfolgt unter Leerlauf- und Lastbedingungen ohne Überschwingen. Dadurch wird vermieden, dass empfindliche Prüflinge beim Anheben oder Absenken der Versorgungsspannung kurzzeitig über- oder unterbeansprucht werden.

Betriebsarten und programmierbare Funktionen

Quellenbetrieb

Ausgangsspannung und Strombegrenzung werden pro Kanal eingestellt, um elektronische Baugruppen definiert zu versorgen.

Lade- und Entladebetrieb

Der bidirektionale Stromfluss bildet das Laden und Entladen einer Batterie mit einstellbaren Stromgrenzen nach.

Batterieemulation

Einstellbare Spannung, Kapazität und Innenwiderstand erzeugen reproduzierbare Batteriezustände ohne reale Zelle.

SOC-Test

Ladezustandsabhängige Prüfungen untersuchen das Verhalten des Prüflings bei unterschiedlichen simulierten Batteriezuständen.

Sequenztest

Aufeinanderfolgende Prüfzustände unterstützen wiederholbare Abläufe mit wechselnden Spannungs- und Batterieparametern.

Fehlerzustände

Kurzschluss, Verpolung und Leitungsunterbrechungen ermöglichen die gezielte Reaktionsprüfung von Schutz- und Überwachungsschaltungen.

Typische Anwendungen

Die N8352 Serie eignet sich für Prüfaufgaben, bei denen ein reales Batterieverhalten reproduzierbar nachgebildet und gleichzeitig Strom, Spannung und Reaktion des Prüflings erfasst werden sollen.

Mobile Unterhaltungselektronik

Smartphones, Bluetooth-Headsets, Smartwatches und AR-/VR-Geräte werden mit definierten Batterieprofilen versorgt; der Mikroamperebereich erfasst zusätzlich den Ruhestrom.

Lade- und Entladeschutzschaltungen

Zwei bidirektionale Kanäle prüfen Schutzplatinen in beiden Stromrichtungen und ermöglichen Lade- sowie Entladetests ohne Umbau der Verdrahtung.

Produktion und End-of-Line-Test

Programmierbare Prüfzustände, schnelle Kommunikationsreaktionen und definierte Fehlerbilder unterstützen automatisierte Funktions- und Qualitätstests.

Akkubetriebene Elektrowerkzeuge

Steuerungen und Elektronikmodule elektrischer Schrauber oder vergleichbarer Geräte werden bei unterschiedlichen Spannungs-, Strom- und Innenwiderstandszuständen geprüft.

Batteriewartungsgeräte

Ladegeräte und Wartungselektronik werden mit reproduzierbaren Batteriezuständen, bidirektionalem Stromfluss und programmierbarem Innenwiderstand validiert.

Schnittstellen, Messfunktionen und Automatisierung

Funktion Ausführung Einsatz
LAN Standard, zwei LAN-Anschlüsse Fernsteuerung und Einbindung in automatisierte Prüfsysteme
RS232 Standard Serielle Kommunikation mit Steuerrechnern und Prüfständen
Kommunikationsreaktionszeit ≤10 ms Kurze Befehls- und Statuszyklen in automatisierten Abläufen
Integriertes DVM 2 Kanäle, −30 V bis +30 V Messung zusätzlicher Spannungen am Prüfling oder an einer Schutzschaltung
DVM-Auflösung 0,1 mV Feine Darstellung externer Spannungsänderungen
DVM-Genauigkeit ±0,01 % vom Endwert Quantitative Überwachung zusätzlicher Messpunkte
DVM-Messrate 4 Hz Kontinuierliche Anzeige langsam veränderlicher Versorgungssignale
Lokale Bedienung 4,3-Zoll-Touchscreen, Tasten und Drehgeber Direktes Einrichten und Beobachten von Prüfzuständen am Gerät

Installation und Infrastruktur

Parameter Technische Ausführung
Netzanschluss Einphasig, 100 bis 240 V AC
Netzfrequenz 47 bis 63 Hz
Netzstrom ≤2 A bei 220 V AC, ≤4 A bei 110 V AC
Abmessungen 88 × 214 × 388 mm, 2 HE
Nettogewicht ca. 3,3 kg
Betriebstemperatur 0 bis 40 °C
Lagertemperatur −20 bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 90 % RH, nicht kondensierend
Aufstellhöhe <2.000 m
Atmosphärischer Druck 80 bis 110 kPa
Das Gerät besitzt einen rückseitigen Luftauslass. Für einen zuverlässigen Betrieb muss die Luftzirkulation am Gehäuse frei bleiben.

Schutz- und Sicherheitsfunktionen

Programmierbare Stromgrenzen

Die Strombegrenzung wird passend zum Prüfling eingestellt und verhindert einen Betrieb oberhalb des vorgegebenen Kanalstroms.

Spannungswechsel ohne Überschwingen

Kontrollierte Anstiegs- und Abfallvorgänge reduzieren die Gefahr kurzzeitiger Über- oder Unterspannung am Prüfling.

Definierte Fehlerzustände

Unterbrechung, Verpolung und Kurzschluss werden gezielt erzeugt, um das Verhalten angeschlossener Schutzfunktionen zu überprüfen.

FAQ zur N8352 Serie

Welches N8352 Modell passt zu meiner Anwendung?

Entscheidend sind die benötigte Maximalspannung, der positive und negative Kanalstrom sowie die Leistung pro Kanal. Die Varianten reichen von 6 V und ±1 A bis 15 V und ±5 A beziehungsweise 20 V und ±3 A.

Können beide Kanäle Strom liefern und aufnehmen?

Ja. Beide Kanäle arbeiten bidirektional und können abhängig vom Prüfzustand als Quelle oder Senke eingesetzt werden.

Kann die Serie sehr kleine Ruheströme messen?

Ja. Der Feinmessbereich von −1 mA bis +1 mA bietet 0,1 µA Auflösung und 1 µA Messgenauigkeit.

Ist der Batterieinnenwiderstand programmierbar?

Ja. Der simulierte Innenwiderstand kann im Bereich von 0 bis 20 Ω eingestellt und für reproduzierbare Batteriemodelle verwendet werden.

Welche Spannungen misst das integrierte DVM?

Die zwei DVM-Kanäle decken jeweils einen Messbereich von −30 V bis +30 V bei 0,1 mV Auflösung ab.

Welche Schnittstellen stehen für die Automatisierung zur Verfügung?

Die Serie verfügt standardmäßig über zwei LAN-Anschlüsse und eine RS232-Schnittstelle.

Welche Fehlerzustände können simuliert werden?

Unterstützt werden Kurzschluss, Verpolung sowie die Unterbrechung der positiven oder negativen Polarität.

Wie schnell ändert sich die Ausgangsspannung?

Die Anstiegszeit beträgt weniger als 40 µs, die Abfallzeit weniger als 100 µs. Die Werte gelten im Leerlauf und bei rein ohmscher Volllast.

Technische Beratung und Projektanfrage

Für die Modellauswahl prüfen wir gemeinsam die erforderliche Batteriespannung, den Lade- und Entladestrom, die Ruhestrommessung, den Testablauf sowie die Einbindung in Ihr Prüf- oder Produktionssystem.

Senden Sie uns Ihre technischen Anforderungen über die Kontaktseite von ET System.

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