Jeder Kanal kann Strom liefern oder aufnehmen und unterstützt dadurch Lade- und Entladeprüfungen ohne zusätzliche elektronische Last.
N8352 – Programmierbarer Zweikanal-Batteriesimulator bis ±5 A pro Kanal
Für reproduzierbare Prüfungen an mobilen, batteriebetriebenen Geräten und Schutzschaltungen.
Mehrere Strommessbereiche und ein separater Mikroamperebereich erfassen aktive Betriebszustände ebenso wie sehr geringe Ruheströme. Zwei integrierte Spannungsmesskanäle ergänzen die programmierbaren Ausgänge und ermöglichen die direkte Beobachtung zusätzlicher Versorgungspunkte am Prüfling.
Anfangsspannung, Innenwiderstand, Kapazität und weitere Parameter lassen sich unabhängig für beide Kanäle einstellen.
Kurzschluss, Verpolung sowie Unterbrechungen der positiven oder negativen Polarität können gezielt nachgebildet werden.
Zwei LAN-Anschlüsse und eine RS232-Schnittstelle unterstützen die Einbindung in automatisierte Prüf- und Produktionssysteme.
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Beschreibung
N8352A Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 6 V, ±1 A, 6 W je 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
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
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Beschreibung
N8352B Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 6 V, ±2 A, 12 W je Kanal, 2 HE
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Leistung [P]
12
|
Spannung [V]
6
|
Strom [A]
2
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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
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Beschreibung
N8352C Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 6 V, ±3 A, 18 W je Kanal, 2 HE
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Leistung [P]
18
|
Spannung [V]
6
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Strom [A]
3
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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
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Beschreibung
N8352D Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 15 V, ±5 A, 75 W je Kanal, 2 HE
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Leistung [P]
75
|
Spannung [V]
15
|
Strom [A]
5
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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
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Beschreibung
N8352E Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 20 V, ±1 A, 20 W je Kanal, 2 HE
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Leistung [P]
20
|
Spannung [V]
20
|
Strom [A]
1
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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
|
Beschreibung
N8352F Hochpräziser 2-Kanal-Batteriesimulator, 20 V, ±3 A, 60 W je Kanal, 2 HE
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Leistung [P]
60
|
Spannung [V]
20
|
Strom [A]
3
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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.
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 |
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 |
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.
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