- GPP-3610HL, GPP-3610H (36 V/10 A) Jednokanałowy programowalny zasilacz prądu stałego (LAN)
- GPP-3610HLG, GPP-3610H (36 V/10 A) Jednokanałowy programowalny zasilacz prądu stałego (LAN/GPIB)
- GPP-7250L, GPP-7250 (72 V/5 A) Jednokanałowy programowalny zasilacz prądu stałego (LAN)
- GPP-7250LG, GPP-7250 (72 V/5 A) Jednokanałowy programowalny zasilacz prądu stałego (LAN/GPIB)
Seria programowalnych zasilaczy prądu stałego GPP została wzbogacona o dwa nowe modele o mocy 360 W, a mianowicie 36 V/10 A GPP-3610H oraz 72 V/5 A GPP-7250. Model GPP-3610H zapewnia wysoką rozdzielczość programowania (1 mV/0,2 mA) oraz odczytu (0,1 mV/0,2 mA); GPP-7250 zapewnia wysoką rozdzielczość programowania (2 mV/0,2 mA) i odczytu (0,1 mV/0,1 mA) oraz najlepsze parametry szumu tętnienia ≦1 mVrms (5 Hz do 1 MHz) / ≦2 mArms oraz zdolność powrotu do stanu wyjściowego po transzientach ≦100 us.
Modele GPP-3610H i GPP-7250 oferują różnorodne tryby wyświetlania, w tym wartości ustawień kanałów, wartości pomiarowe oraz wyświetlanie przebiegów. Korzystając z funkcji monitorowania wyjścia serii GPP, użytkownicy mogą ustawić warunki monitorowania zgodnie ze swoimi potrzebami, wygenerować alarm lub zatrzymać wyjście w trakcie procesu pomiarowego, zatrzymać pomiar i zabezpieczyć badany obiekt (DUT) klienta. Seria GPP oferuje funkcję rejestratora wyjścia; napięcie/prąd procesu wyjściowego można zapisać w pamięci wewnętrznej, a wyniki można zapisać jako plik (*.REC) lub (*.CSV) i przesłać na nośnik USB. Zapisany plik *.CSV można później wyeksportować do programu Excel w celu analizy.
Modele GPP-3610H i GPP-7250 zostały zaprojektowane z funkcją obciążenia do 100 W. Model GPP-3610H zapewnia moc wyjściową 36 V/10 A i posiada wbudowane obciążenie stałonapięciowe (CV) o maksymalnym napięciu 36,5 V, funkcję obciążenia prądem stałym (CC) o natężeniu maksymalnym 10,2 A oraz funkcję obciążenia rezystancyjnego (CR) o rezystancji maksymalnej 1 kΩ. Model GPP-7250 zapewnia moc wyjściową 72 V/5 A i posiada wbudowane funkcje obciążenia stałonapięciowego (CV) o napięciu maksymalnym 72,5 V, obciążenia prądem stałym (CC) o natężeniu maksymalnym 5,2 A oraz obciążenia rezystancyjnego (CR) o rezystancji maksymalnej 1 kΩ.
Wyjście modeli GPP-3610H i GPP-7250 oferuje funkcję sekwencyjnego generowania sygnału, która nie tylko pozwala użytkownikom edytować przebieg mocy wyjściowej, ale także umożliwia ustawienie sekwencji przebiegów obciążenia stałonapięciowego (CV) lub stałoprądowego (CC). Przykładowo, sekwencyjne generowanie mocy wyjściowej lub testy symulacji obciążenia dynamicznego.
Aby uprościć ustawienia edycji przebiegu, seria GPP posiada 8 wbudowanych przebiegów w szablonie przebiegów funkcji sekwencyjnego wyjścia, w tym przebiegi sinusoidalne, impulsowe, rampowe, schodkowe w górę, schodkowe w dół, schodkowe w górę i w dół, wykładnicze w górę oraz wykładnicze w dół, umożliwiając użytkownikom bezpośrednie zastosowanie ich na wyjściu.
Kompletne funkcje zabezpieczające obejmują OVP, OCP, OPP i OTP. Mechanizm zabezpieczeń OVP, OCP i OTP jest realizowany przez obwody sprzętowe. W porównaniu z konkurentami, którzy wykorzystują oprogramowanie do realizacji zabezpieczeń, ma to zaletę w postaci szybkiego czasu reakcji. Funkcje OVP i OCP pozwalają użytkownikom ustawić punkt działania zabezpieczenia w oparciu o warunki testowanego urządzenia (DUT). Funkcja OPP zabezpiecza wyłącznie działanie funkcji obciążenia. Funkcja opóźnienia pozwala ustawić czas, przez jaki moc wyjściowa jest włączona lub wyłączona.
Ponadto funkcja Trigger In/Trigger Out umożliwia synchronizację urządzeń zewnętrznych. Inteligentny wentylator z regulacją temperatury może dostosowywać prędkość do temperatury tranzystora mocy, aby zredukować niepotrzebny hałas. Ustawienia wartości wyjściowej oraz funkcje sekwencji, opóźnienia i rejestratora zapewniają odpowiednio 10 zestawów pamięci wewnętrznej i mogą być eksportowane/zapisywane za pomocą USB. Oprócz standardowych interfejsów zdalnego sterowania LAN, RS-232 i USB, modele GPP-3610H i GPP-7250 posiadają również opcjonalny interfejs GPIB, aby zaspokoić różne potrzeby użytkowników.
Zastosowania
- Badania naukowe i testy eksperymentalne
- Testowanie części elektronicznych
- Testowanie produktów elektronicznych 3C









