可编程直流电子负载可以模拟真实环境中的负载(用电器),一般对电源要求比较严格的厂家都会用电子负载来检测电源的好坏,APM可编程直流电子负载功能齐全,除了基本的静态、动态功能,还有LED、数字化、Timing、SPEC测试、短路、过流等,应该说所有的电源厂家都会用到,本次主要介绍APM可编程直流电子负载短路功能的使用。
负载短路:指一个DC或AC电源输出端有很低的输出阻抗,当发生短路时,电源的保护电路应产生作用来限制输出电流,它是为了保护电源以避免危险或保护接在电源上的负载受损。全天科技设计生产的大功率直流电子负载以一个短路功能键来仿真短路状况,负载进入短路状态,会以当前档位的Max电流进行拉载。不需要利用外在短路继电器来测试电源。
进入主菜单界面,点击【参数配置】,在【负载设置】菜单下,短路键有【持续按住】和【单击】两种模式,用户可按自身使用习惯进行设置。
持续按住:需一直按着【SHORT】键,才能进入短路模式,松开则自动解除短路状态
单击:按下【SHORT】键,负载进入短路状态,再单击,则解除短路状态
审核编辑 黄宇
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
相关推荐
在面临众多电子负载厂家时,选择确实可能会变得复杂。但只要我们依照以下的建议和步骤,选择到可靠的电子负载不是问题哦!例如源仪TET是深圳电子负载厂家之一,它的售后就很完善,不仅是上门维修还是上门技术指导和培训,都做的很到位。
发表于 11-21 09:44
•55次阅读
电子负载是一种用于模拟实际负载条件的电子设备,在电源测试、电池测试、太阳能光伏测试等多个领域具有广泛应用。根据不同的分类标准,电子负载可以分为多种类型,每种类型在
发表于 09-14 17:23
•1040次阅读
电子负载作为一种能够模拟实际负载条件的电子设备,在多个领域具有广泛的应用场景。
发表于 09-14 17:21
•1042次阅读
功率管的耗散功率来实现电能的消耗。这种设计使得电子负载在调节和控制方面更加灵活和精确,能够模拟各种负载条件,如稳态、瞬态、短路、过流等,从而满足电源测试、电子设备调试等多种应用需求。
发表于 09-14 17:06
•723次阅读
电子负载是通过内部控制功率器件或晶体管的导通量,让功率管散耗功率,消耗电能的设备
发表于 09-09 09:34
•250次阅读
电子负载是测试电源、电池和其他电子设备性能的设备。在真实世界负载的模拟条件下。CC工作模式是电子负载最常见和最重要的工作模式之一。在本文中,我们将深入探讨最终CC在
发表于 03-04 16:21
•1080次阅读
电子负载应具有完整的保护功能。保护功能分为内部(电子负载)保护功能和外部(被测器件)保护功能。内
发表于 02-28 17:25
•588次阅读
直流电子负载是一种用来模拟电子负载的设备,它可以在实验室或者工业环境中对直流电源进行测试和评估。直流电子负载主要由可调负载和电源组成,它的主要作用是通过消耗电能来模拟真实的
发表于 01-22 15:14
•1347次阅读
。下面将详细介绍每种工作模式的原理和特点。 第一种工作模式是恒阻模式。在恒阻模式下,电子负载的电阻值是固定的,不随输入电压或电流的变化而改变。这意味着电子负载在工作过程中保持相同的负载
发表于 01-22 13:43
•2252次阅读
,可以实现更高的功率消耗、更大的电流和更高的电压范围。 在进行电子负载的并联操作时,有一些注意事项需要遵循以确保安全和准确性。下面将详细介绍电子负载并联操作的步骤和注意事项。 首先,要确保所使用的
发表于 01-22 13:42
•1107次阅读
使用。在本文中,我们将详细介绍回馈电子负载的正确使用方法。 一、回馈电子负载的基本原理和特点 回馈电子负载是一种能够主动调节电流或电压的负载
发表于 01-18 14:32
•747次阅读
,为了保护设备的安全和可靠性,通常会采取一系列的保护功能,如过压、过流、短路和过热保护等。下面我将详细介绍电子负载实现这些保护功能的原理和方
发表于 01-18 14:13
•1503次阅读
电子负载的四种功能实现原理 电子负载是一种用于模拟负载、测试和评估电源、电池和其他电子设备的工具。它可以模拟
发表于 01-18 14:13
•2331次阅读
直流电子负载与交流负载的区别 直流电子负载与交流负载是两种不同类型的电子设备,它们在工作原理、应用场景和特点等方面存在一些明显的区别。下面
发表于 01-18 14:13
•1257次阅读
直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用 直流电子负载是一种用于模拟和测试直流电源输出的电子设备。它能够提供不同的负载值,以模拟真实世
发表于 01-18 14:13
•820次阅读
评论