领图Leacesy电池模拟器其精度高达0.1mV,高集成度,18通道间相互隔离,支持短路,断路,短接等故障模拟,满足BMS主动均衡测试需求,模拟电池各种工况,LAN通讯,载源双向媲美真实电池,模拟电池模块可以回读每个通道的电压和电流,可以和被测BMS的测试通讯数据进行比较,模拟器可以连续灌电流就像电子负载一样,这允许这些电源模拟可充电电池的放电,用于测试电池充电器或电池充电器控制电路的性能。如需电芯模拟与温度模拟一体推荐610M复合功能主机或选择电芯模拟器主机加配5301程控电源箱,一台仪器实现多种用途,精简测试设备,优化测试流程。提升BMS测试的可靠性,选择我们的高可靠电池模拟器!多节电池模拟器推荐
领图Leacesy多通道高精度电池模拟器(主机插配电芯模拟板卡)可满足BMS\PCM\CMS等电池管理系统电池模拟与测试。模拟器主机采用标准19英寸2U高度设计,方便测试系统集成或桌面电源使用,模拟器可以连续灌电流就像电子负载一样,这允许这些电源模拟可充电电池的放电,用于测试电池充电器或电池充电器控制电路的性能。如需电芯模拟与温度模拟一体推荐610M复合功能主机或选择电芯模拟器主机加配5301程控电源箱,一台仪器实现多种用途,精简测试设备,优化测试流程。动力电池模拟器公司高准确度、高可靠性BMS测试,选择我们的电池模拟器,让测试结果更有说服力!
领图Leacesy多通道高精度电池模拟器/双向直流电源(主机插配电芯模拟板卡)可满足BMS电池管理系统、PCM电池保护板电池模拟与测试。模拟器主机采用标准19英寸2U高度设计,方便测试系统集成或桌面电源使用,通道间相互隔离,方便多通道串联使用,具有超快瞬态响应能力,主机多可插配18通道电芯模拟板卡,通道间相互隔离,测试、输出互不影响,支持通道串联模拟多串电芯电池组,支持多台模拟器级联组建更大电池矩阵。输出纹波噪音小,输出更稳定,测试更准确。
领图Leacesy电池模拟器其精度高达0.1mV,高集成度,18通道间相互隔离,支持短路,断路,短接等故障模拟,满足BMS主动均衡测试需求,模拟电池各种工况,LAN通讯,载源双向媲美真实电池,支持通道串联模拟多串电芯电池组,支持多台模拟器级联组建更大电池矩阵。领图Leacesy双向电芯模拟板卡可选:JV-26103-1:0~6V/-1~+1A/6W/±0.6mV/双向/18通道主机、JV-26103-3:0~6V/-3A~+3A/15W/±0.6mV/双向/18通道主机、JV-26103-5:0~6V/-5A~+5A/30W/±0.6mV/双向/8通道主机、JV-26303-1:0~6V/-1A~+1A/6W/±0.3mV/双向/18通道主机、JV-26303:0~6V/-3A~+3A/15W/±0.3mV/双向/18通道主机、JV-26305:0~6V/-3A~+3A/15W/±0.1mV/双向/18通道主机。高可靠电池模拟器,为您的BMS测试提供强大支持!
领图Leacesy一直秉承“质量为宗旨、技术创新为驱动、服务至上”的企业理念。公司专注于消费电子、新能源汽车、动力电池、储能系统等领域的测试设备及智能仪器、仪表的研发与制造,以创新主导行业,推出了多个具有行业不错性的应用解决方案。公司致力于向电子、电力、科研等行业提供与进口产品相媲美的高精度、高可靠的测试设备,如直流电源、电池模拟器、双向电源、回馈电源以及模块化测试平台(BMS全生命周期测试系统、电池测试系统)等。提升产品性能,投资我们的电池模拟器是您明智的选择!安徽电池模拟器功能
环保又高效,使用我们的电池模拟器取代真实电池!多节电池模拟器推荐
深圳市领图电测科技是一家专业从事BMS测试与老化的公司,我们的电池模拟器具有高精度的特点,精度达到了0.1mV,能够准确模拟电池的电压变化,保证测试结果的准确性,电池模拟器具有18个通道,且通道间相互隔离,能够同时模拟多个电池的工作状态,提高测试效率,节省测试时间,电池模拟器支持短路、断路、短接等故障模拟,能够模拟电池在不同故障情况下的工作状态,帮助客户更好地了解电池的性能和安全性。适用于各种电池测试和老化场景,广泛应用于电池生产厂家、电池研发机构、电池测试实验室等领域,帮助客户更好地了解电池的性能和安全性,提高电池的品质和可靠性。深圳市领图电测科技的多通道高精度程控电池模拟器是一款高精度、高效率、高可靠性的产品,能够满足客户的各种测试需求,是电池测试和老化领域的理想选择。多节电池模拟器推荐
电池模拟器是用于电池管理系统测试的一种关键设备。它旨在复制动力电池的工作特性,包括其输出电压如何随电流、温度和荷电状态(SOC)而变化,以及其能量的双向流动能力,即可充电和放电。这与常规的稳压电源不同,后者不具备这些复杂特性。电池模拟器属于具有变化输出特性的直流电源类别,并且常通过PWM(脉冲宽度调制)整流来实现这一功能。 要创建一个准确的电池模拟器,必须首先建立一个精确的电池模型。这个模型的精确性直接影响到模拟器对电池行为的模拟准确度。锂离子电池模型的开发需要深入理解电池的各种参数和动态行为。虽然电池模拟器只关注电池的输入和输出(如电压和温度),并不深入其内部的电化学过程,但仍需要...