Positive und negative Ausgangsspannungen mit bidirektionalem Stromfluss ermöglichen Quellen- und Senkenbetrieb in beiden Polaritäten.
N8361F – Bipolare Vierquadranten-DC-Stromversorgung mit 200 W
Vierquadranten-Laborquelle für analoge Schaltungen, Komponentenprüfungen und Automotive-Elektronik.
Die N8361F ist eine bipolare programmierbare DC-Stromversorgung für die Entwicklung und Prüfung von Baugruppen, die positive und negative Versorgungsspannungen benötigen. Sie eignet sich besonders für analoge Schaltungen, elektronische Komponenten, Relais, Automotive-Elektronik und kompakte automatisierte Prüfplätze, bei denen präzise reproduzierbare Arbeitspunkte erforderlich sind.
Anstiegs- und Abfallzeiten liegen bei unbelastetem Ausgang und rein ohmscher Volllast jeweils unter 50 µs.
Bis zu 10 SEQ-Dateien mit jeweils bis zu 200 Schritten und eine externe Triggerung unterstützen reproduzierbare Prüfabläufe.
LAN, RS232 und CAN sowie die PC-Software ermöglichen Fernsteuerung, Visualisierung und Messdatenprotokollierung.
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Beschreibung
N8361F Programmierbare bipolare DC-Quelle, 200 W, ±20 V, ±10 A, 2 HE, Vierquadranten-Betrieb, LAN/RS232/CAN
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Leistung [P]
200
|
Spannung [V]
20
|
Strom [A]
10
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Technische Daten
DC Last Art
Tischgerät
Regenerativ
Last + Quelle
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Bipolar
Tisch Gerät
Bidirektional
Quelle + Senke
Produktkategorie
DC Bidirektional
Elektronisch DC Last
DC Stromversorgung
N8361F Übersicht
Das N8361F ist ein bipolar programmierbares DC-Netzteil mit einem Ausgangsspannungsbereich von −20 bis +20 V, einem bidirektionalen Strombereich von −10 bis +10 A und einer Nennleistung von 200 W. Durch die Kombination beider Spannungspolaritäten mit beiden Stromrichtungen arbeitet das Gerät in allen vier Quadranten und kann je nach Betriebspunkt entweder das Prüfobjekt mit Strom versorgen oder Strom aufnehmen.
Das kompakte Design mit 4.3-inch LCD, Frontanschlüssen und rückseitiger Systemverdrahtung eignet sich sowohl für den Labortischbetrieb als auch für automatisierte Teststationen. Spannungswerte werden mit 0.1 mV-Auflösung programmiert und ausgelesen, während drei Strommessbereiche Messungen bis in den Mikroampere-Bereich ermöglichen. Eine integrierte DVM-Funktion für die Vierdraht-Fernmessung, programmierbare Sequenzen, externe Triggerung sowie die Software LAN, RS232, CAN und PC unterstützen wiederholbare Tests von analogen Schaltungen, elektronischen Bauteilen, Relais, Schnellladehardware und Automobilelektronik.
Wichtigste Vorteile
Bipolarer Vierquadrantenausgang
Spannung und Stromstärke können positive oder negative Werte annehmen, sodass N8361F bei jeder Spannungspolarität Strom liefern oder aufnehmen kann.
Feinspannungsprogrammierung
Sollwert- und Rückmessauflösung betragen 0.1 mV. Die Genauigkeit der Spannungseinstellung beträgt 0.01% + 3 mV.
Drei Strombereiche
Messbereiche bis hinunter zu ±1 mA bieten 0.1 µA Auflösung für die Charakterisierung niedriger Ruheströme.
Integrierte Spannungsmessung
Der Einkanal-Sensor DVM misst externe DC-Spannungen von −30 bis +30 V mit 0.1 mV-Auflösung bei einer 4 Hz-Messrate.
Schnelle Spannungsübergänge
Anstiegs- und Abfallzeiten unterhalb von 50 µs unterstützen Tests mit schnellen Änderungen des programmierten Spannungswerts.
Vierdraht-Remote-Sense
Separate Messleitungen gleichen Spannungsabfälle in den Stromzuleitungen aus und verbessern die Spannungsgenauigkeit an den DUT-Anschlüssen.
Funktionsprinzip des bipolaren DC-Netzteils
Der N8361F kombiniert eine programmierbare bipolare Ausgangsspannung mit einem bidirektionalen Strompfad. Der Spannungssollwert ist im Bereich von −20 bis +20 V einstellbar. Gleichzeitig kann der Strom je nach angeschlossenem Prüfling und den konfigurierten Stromgrenzen in positiver oder negativer Richtung fließen.
Positive und negative Spannung
Die Polarität wird durch den programmierten Spannungswert definiert, sodass bipolare Versorgungspunkte und Masseversatzbedingungen ohne manuelle Neuverdrahtung geprüft werden können.
Quelle- und Senkenbetrieb
Die Stromrichtung kann sich bei beiden Spannungspolaritäten umkehren. Daher liefert N8361F Energie an DUT oder nimmt Strom von diesem auf.
Vier-Quadranten-Betriebsbereich: Der Ausgang unterstützt positive und negative Spannungen sowie beide Stromrichtungen. Die Rückspeisung der aufgenommenen Energie in das Stromnetz ist nicht Teil der spezifizierten Funktionalität.
Leistungsbereich und technische Betriebsgrenzen
Der Betriebsbereich umfasst Ausgangsspannungen von −20 bis +20 V und Ströme von −10 bis +10 A bei 200 W. Die Eckpunkte des Vierquadrantendiagramms sind die Kombinationen von ±20 V und ±10 A. Eine separate automatische Bereichswahl oder ein Überlastbereich ist nicht Teil der spezifizierten Funktionalität.
| Technischer Parameter | N8361F | Hinweis |
|---|---|---|
| Ausgangsspannung | −20 bis +20 V | Bipolar programmierbar |
| Bidirektionaler Strombereich | −10 bis +10 A | Quell- und Senkenstrom |
| Leistung | 200 W | Nennwert |
| Spannungseinstellungsauflösung | 0.1 mV | Über den gesamten Spannungsbereich |
| Genauigkeit der Spannungseinstellung | 0.01% + 3 mV | Bei 23 ± 5 °C |
| Spannungsrückleseauflösung | 0.1 mV | Interne Messwertrücklesung |
| Genauigkeit der Spannungsrücklesung | 0.01% + 2 mV | Bei 23 ± 5 °C |
| Lastregelung | 0.01% | CV-Operation |
| Netzregelung | 0.01% | CV-Betrieb |
| Spannungsripple | 1 mV RMS | Messbandbreite 20 Hz bis 20 MHz |
| Strommessbereich | Auflösung | Genauigkeit bei 23 ± 5 °C |
|---|---|---|
| −10 bis +10 A | 0.1 mA | 0.05% + 4 mA |
| −1 bis +1 A | 0.01 mA | 0.05% + 0.4 mA |
| −1 bis +1 mA | 0.1 µA | 0.05% + 1 µA |
| DVM-Charakteristik | Wert |
|---|---|
| Kanäle | 1 |
| Messbereich | −30 bis +30 V DC |
| Messauflösung | 0.1 mV |
| Messgenauigkeit | ±0.01% des Skalenendwerts |
| Messrate | 4 Hz |
| Eingangsimpedanz | 2 MΩ |
Die Genauigkeitsspezifikationen gelten bei einer Umgebungstemperatur von 23 ± 5 °C, nach einer Aufwärmzeit von 30 Minuten, innerhalb eines Jahres nach der Kalibrierung und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 80%.
Dynamik und Regelverhalten
Anstiegs-, Abfall- und Einschwingzeiten werden als zeitliche Antwortwerte angegeben und dürfen nicht als Spannungs- oder Stromanstiegsgeschwindigkeit in V/µs oder A/µs interpretiert werden.
| Parameter | Testbedingung | Wert |
|---|---|---|
| Spannungsanstiegszeit | 10% bis 90%, unbelasteter Ausgang | <50 µs |
| Spannungsanstiegszeit | 10% bis 90%, volle ohmsche Last | <50 µs |
| Spannungsabfallzeit | 90% bis 10%, unbelasteter Ausgang | <50 µs |
| Spannungsabfallzeit | 90% bis 10%, volle ohmsche Last | <50 µs |
| Transiente Spannungsabweichung | Lastschritt von 10% auf 90% bei voller Ausgangsspannung | 600 mV |
| Einschwingzeit | Rückkehr zum vorherigen Spannungswert innerhalb von 50 mV. | <100 µs |
| Kommunikationsreaktionszeit | Fernsteuerung | ≤10 ms |
Betriebsarten und programmierbare Funktionen
Programmierbarer Spannungsbetrieb
Im Leistungsmodus werden der Spannungssollwert und separate Grenzwerte für den abgegebenen und aufgenommenen Strom konfiguriert. Messwerte und der DVM-Wert werden auf dem Display angezeigt.
Mehrstufige Testsequenzen
Bis zu 10 Dateien mit jeweils bis zu 200 Schritten speichern Spannungswerte, Stromgrenzen, Verweilzeiten, Schleifen und Schrittverbindungen.
Externe Auslösung
Ein 5 V TTL-Triggereingang startet den Ausgang in automatisierten Abläufen. Ein Statussignal zeigt an, dass der Ausgang aktiviert ist.
SEQ Umkehrung der Spannungspolarität: Die Schaltzeit beim Wechsel zwischen positiver und negativer Spannung beträgt 50 ms. Die Verweilzeiten der Sequenzschritte müssen entsprechend konfiguriert werden. Bei rein positiven Sequenzen sind Verweilzeiten ab 1 ms möglich.
Typische Anwendungen
Die Kombination aus bipolarer Ausgangsspannung, bidirektionalem Strom, Feinprogrammierung und automatisierten Abläufen unterstützt eine Reihe von Entwicklungs-, Validierungs- und Produktionstests.
Analoge Schaltungen
Operationsverstärker, Sensorpfade und Signalketten werden mit positiven oder negativen Spannungen versorgt. Der Vierquadrantenbetrieb bildet wechselnde Stromrichtungen am Punkt DUT nach.
Relais und elektronische Bauteile
Programmierte bipolare Spannungssequenzen testen das Schalt-, Ansprech- und Abfallverhalten. SEQ-Verfahren und Stromgrenzen gewährleisten reproduzierbare Testbedingungen.
Masseversatzprüfung von Automobilelektronik
Positive und negative Masseverschiebungen werden an ECU, Sensor- oder Signaleingängen simuliert. Die Feinprogrammierung der Spannung unterstützt definierte Schwellwerttests.
Schnellladehardware
Die Niederspannungs-Ladeelektronik wird an programmierten Spannungs- und Strombetriebspunkten charakterisiert. Der bidirektionale Strompfad bildet unterschiedliche Leistungsflussrichtungen nach.
Automatisierte Produktion und End-of-Line-Prüfung
Der N8361F ermöglicht in der Teststation eine programmierbare Stromabgabe und -aufnahme. LAN, RS232, CAN, Triggerfunktionen und rückseitige Anschlüsse unterstützen die Integration.
Entwicklung und Qualitätssicherung
Bei lokalem Betrieb vereinen die integrierte DVM- und Vierdraht-Fernmessung Versorgungs-, Last- und Spannungsmessung in einem kompakten Laborgerät.
Schnittstellen, Software und Automatisierung
| Funktion | Status | Technischer Umfang |
|---|---|---|
| LAN | Standard | Standard-Kommunikationsanschluss für Fernsteuerung; Werksadresse IP 192.168.0.123. |
| RS232 | Standard | DB-9-Schnittstelle; wählbare Baudraten von 9,600, 19,200, 38,400, 57,600 und 115,200 Baud. |
| CAN | Standard | CANH- und CANL-Anschluss für die Fernsteuerung; der CAN-Abschlusswiderstand kann im Systemmenü eingestellt werden. |
| Externes Trigger- und Statussignal | Standard | Externer Triggereingang für 5 V TTL Pegel und Ausgangssignal, das den aktiven Ausgangszustand anzeigt. |
| USB | Standard | Frontseitiger USB-Anschluss für USB-Speichermedien; keine Fernsteuerungsschnittstelle. |
| Vierdraht-Remote-Sense | Standard | Separate S+ und S− Leitungen gleichen Spannungsabfälle in den Ausgangsleitungen aus. |
| PC Software | Verfügbar | LAN-Anschluss, Online- und Offline-Steuerung, Diagramme für Spannung, Strom, Leistung und Zeit sowie Datenprotokollierung im NDAT-Format. |
| Softwarefunktionsbereiche | Verfügbar | Leistungsmodus, SEQ-Modus, Systemparameter, Schutzkonfiguration, Fehleranzeige und historische Messdaten. |
Installation und Infrastruktur
| Anforderung | Spezifikation |
|---|---|
| Netzanschluss | Einphasig, 100 bis 240 V AC, 47 bis 63 Hz |
| Netzstrom | ≤2 A bei 220 V AC und ≤4 A bei 110 V AC |
| Schutzleiter | Der Betrieb ist nur an einer ordnungsgemäß geerdeten Steckdose mit Schutzleiter zulässig. |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C |
| Lagertemperatur | −20 bis +60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 90% RH, nicht kondensierend |
| Höhe | Unterhalb von 2,000 m |
| Luftdruck | 80 bis 110 kPa |
| Formfaktor | 2 U, 88.0 mm hoch und 214.0 mm breit |
| Tiefe | Die Gerätetiefe beträgt 398.0 mm. |
| Gewicht | Ca. 4 kg |
| Ausgangsanschlüsse | Bananenbuchsen an der Vorderseite und Systemanschluss an der Rückseite; die beiden Anschlussseiten dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden. |
| Kühlung | Luftkühlung mit rückseitigem Luftauslass |
Bei Verwendung der Vierdraht-Fernmessung müssen die Messleitungen direkt an DUT angeschlossen und der Messmodus des Geräts auf „Fernmessung“ eingestellt werden. Der Ausgang muss vor dem Ändern der Ausgangsverdrahtung ausgeschaltet werden.
Schutz- und Sicherheitsfunktionen
Überspannungsschutz
Wenn der konfigurierte Schwellenwert OVP erreicht ist, schaltet das Gerät den Ausgang sofort ab und zeigt den Status OVP an.
Überstromschutz
Der Schwellenwert OCP überwacht sowohl den abgegebenen als auch den aufgenommenen Strom. Bei Überschreitung des Schwellenwerts wird der Ausgang abgeschaltet.
Überlastschutz
Der programmierbare Schwellenwert OPP begrenzt den zulässigen Leistungsbereich und schaltet den Ausgang bei Auslösung ab.
Vor der Inbetriebnahme müssen die Netzspannung, der Schutzleiteranschluss und der zulässige Betriebsbereich des DUT überprüft werden. Das Gehäuse darf nur von qualifiziertem Personal geöffnet werden. Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.
N8361F FAQ
Welchen Spannungs-, Strom- und Leistungsbereich bietet der N8361F?
Der Ausgangsbereich liegt zwischen −20 und +20 V, der bidirektionale Strombereich zwischen −10 und +10 A und die Nennleistung beträgt 200 W.
Kann die N8361F Strom liefern und aufnehmen?
Ja. Die bipolare Ausgangsspannung und der bidirektionale Strom ermöglichen den Betrieb als Quelle und Senke in allen vier Quadranten.
Ist ein separater CC-Steuerungsmodus verfügbar?
Der programmierbare Spannungsbetrieb ermöglicht separate Strombegrenzungen für Quell- und Senkenstrom. Ein separater CC-Regelmodus ist nicht verfügbar.
Wie schnell ändert der N8361F seine Ausgangsspannung?
Die Anstiegs- und Abfallzeiten liegen jeweils unter 50 µs, sowohl ohne Last als auch mit voller ohmscher Last.
Was bietet der SEQ-Modus?
Es können bis zu 10 Sequenzdateien erstellt werden, die jeweils bis zu 200 Schritte, Verweilzeiten, Stromgrenzen, Schleifen und Schrittverknüpfungen enthalten.
Sind DVM und Remote Sense integriert?
Ja. Der DVM misst von −30 bis +30 V DC mit einer Auflösung von 0.1 mV. Die Vierdraht-Fernmessung kompensiert Spannungsabfälle in den Ausgangsleitungen.
Welche Schnittstellen stehen für automatisierte Teststationen zur Verfügung?
Es stehen LAN, RS232, CAN, ein externer 5 V TTL Trigger, ein Statussignal und PC Software mit Messvisualisierung und Datenprotokollierung zur Verfügung.
Unterstützt der N8361F regenerative Netzrückkopplung oder den Parallelbetrieb mehrerer Einheiten?
Nein. Der N8361F ermöglicht einen bidirektionalen Stromfluss ohne regenerative Netzrückkopplung oder Parallel- bzw. Reihenschaltung mehrerer Geräte.
Technische Beratung und Projektanfrage
Für die Auswahl und Integration des N8361F besprechen wir mit Ihnen Betriebspunkte, Stromrichtung, dynamische Anforderungen, Messbereiche, Triggersequenzen, Schnittstellen und Verdrahtung. Die Integration in Labor-, ATE- oder End-of-Line-Systeme kann ebenfalls an Ihre Testanwendung angepasst werden.
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