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M97系列电子负载操作指南及功能定义

作者:南京美尔诺电子有限公司

1、M97系列面板图

 


2、基本工作模式为:定电流、定电压、定电阻、定功率等复合模式。

2.1: 定电流模式:在定电流模式下,不管输入电压是否改变,电子负载消耗一个恒定的电流。如果待测源能够输出的电流值小于设定的定电流值,负载将不能保证调整为设定电流值。

2.1.1定电流:通过I-SET设定

2.1.2加载卸载定电流:通过Shift+1(V_Level)键设定加载电压值和卸载电压值,当待测源电压刚开始爬升时电子负载自动调整为开路状态,直到待测源电压爬升到加载电压值之后,才开始带载,电子负载自动调整为设定定电流值。当待测源电压开始跌落时,并跌落到卸载电压值之后,电子负载自动调整为开路状态。

如果加载电压值大于卸载电压值,电子负载将可能避免在卸载电压临界点附近频繁的带载卸载,可以更好的保护待测源。

2.1.3软启动定电流模式:通过Shift+2(S_Start)键设定上升沿时间,此时间为电子负载从0-所设定的定电流值所需用的爬升时间。在此模式下待测源将可能避免大电流的瞬间冲击。

2.1.4定电流转定电压模式:通过Shift+4(CC+CV)键设定定电压值,当待测源电流小于定电流值时自动转换成定电压模式。可以更好的保护待测源不因过放电而损坏。

2.2定电阻模式:电子负载被等效为一个恒定的电阻,电子负载会消耗随着输入电压的改变来线性的改变电流。请注意,当待测源电压过高,而所设定电阻过小,导致其所消耗的电流大过待测源能够输出的电流,或电子负载吸收电流时,将无法等效为恒定电阻,甚至可能引发电子负载的震荡。

2.2.1定电阻:通过R-SET设定

2.2.2加载卸载定电阻:参考2.1.2

2.2.3定电阻转定电压模式:参考2.1.4

2.3定电压模式:在定电压模式下,电子负载将消耗足够的电流来使输入电压维持在设定的电压上。请注意,当待测源电压低于设定电压值,或输出电流超过负载所能吸收的电流时,电子负载将可能不能将电压稳定在设定值上。

2.3.1定电压:通过V-SET设定

2.3.2加载卸载定电压模式:参考2.1.2

2.3.3软启动定电压模式:参考2.1.3

2.4定功率模式:在定功率模式下,电子负载将消耗一个恒定的功率,如果输入电压升高,则输入电流将减少。

2.4.1定功率:通过P-SET设定

2.4.2加载卸载定功率模式:参考2.1.2

3、动态测试模式:动态测试操作能够使电子负载在两种(A、B)负载电流或电压间反复切换,此功能可以用来测试电源的动态特性。

3.1参数设定:通过Shift+6(S-Tran)键设定:LEVEL A CURR=设定A电流值,HIDTH A TM=设定A的持续时间,RISING  TM=设定从A到B的上升沿时间,LEVEL B CURR=设定B电流值,HIDTH B TM=设定B的持续时间,FALLING  TM=设定从B到A的下降沿时间,此时负载显示TRANMODE CONTINUOUS(连续模式)/TRANMODE PULSE(脉冲模式)/TRANMODE TRIGGER(触发模式)

3.2功能启动:通过Shift+3(Tran)键启动或关闭。

3.3波形控制:

3.3.1方波:将上升沿时间与下降沿时间都设置为0并设置为连续模式,则输出为方波。

3.3.2三角波:如果将电流A与B的持续时间都设置为0并设置为连续模式,则输出为三角波。

3.3.3梯形波:如果所需设置4个时间参数均大于0并设置为连续模式,则为梯形波。

3.4触发控制:当动态测试设置为脉冲模式或触发模式时,触发方式为三种。

3.4.1按键触发:通过通过Shift+(Trigger)键进行触发,每按一次触发一次。

3.4.2外部硬件输入触发:当负载后端TRIG_IN触发电平连续处于低电平5mS以上时,进行一次触发。

3.4.3上位机控制软件触发:

4、输入控制:

4.1短路操作:电子负载可以在输入端模拟一个短路电路,通过Shift+9(Short)键来切换短路状态。

5、蓄电池放电测试:通过Shift+8(Battery)键设置停止电压,当电池电压跌落到停止电压时负载停止加载。实验证明蓄电池是否工作的较有效方法便是带负载测试,M97系列电子负载使用恒流模式来进行容量测试,在测试过程中可以观测电池的电压、放电电流、负载功率、和电池已放电容量,若配合免费的PC软件使用,则可以观察电池在放电过程中的放电曲线。

6、远端测试功能:在CV、CR、CP模式下,当负载消耗较大电流的时候,就会在被测仪器到负载端子的连接线上产生压降,为了保证测量精度,负载后面板提供了一个远端测量端子,用户可以用该端子来测量被测仪器的输出端子电压。

7.菜单下功能键解释

CONFIG:功能设定

      Input Recall:设置负载上电时的输入状态,ON为上次关机时状态

      Key Sound set:设定键盘声音

      Connect Mode:连接模式---Maxtidlexing多台---Separate单台

      Baudrate Set:设定通讯波特率

Comm.Parity:设定通讯奇偶校验位

      Address Set:设置负载通讯地址

      Key Lock set:设定键盘密码锁

System Set:系统参数设定

      Max Current Set:设置电流上限(高量程/低量程)

      Max Voltage Set:设置电压上限(高量程/低量程)

      Max Power Set:设置功率上限

      Terminal Sel:输入端子选择---Front前面板输入---Back后面板输入

List:编程设置---建议用免费的软件操作

Auto Set:自动测试---建议用快捷键设置或用免费的软件操作


M97系列规格表

名称

型号

技术参数

电子负载

M9710

功率150W,电流0~30A,电压0~150V

电子负载

M9712

功率300W,电流0~30A,电压0~150V

电子负载

M9712B

功率300W,电流0~15A,电压0~500V

电子负载

M9712C

功率300W,电流0~60A,电压0~150V

电子负载

M9712B30

功率300W,电流0~30A,电压0~500V

电子负载

M9713

功率600W,电流0~120A,电压0~150V

电子负载

M9713B

功率600W,电流0~30A,电压0~500V

电子负载

M9714

功率1200W,电流0~240A,电压0~150V

电子负载

M9714B

功率1200W,电流0~60A,电压0~500V

电子负载

M9715

功率1800W,电流0~240A,电压0~150V

电子负载

M9715B

功率1800W,电流0~120A,电压0~500V

电子负载

M9716

功率2400W,电流0~240A,电压0~150V

电子负载

M9716B

功率2400W,电流0~120A,电压0~500V

电子负载

M9716E

功率3000W,电流0~480A,电压0~150V

电子负载

M9717

功率3600W,电流0~240A,电压0~150V

电子负载

M9717B

功率3600W,电流0~120A,电压0~500V

电子负载

M9717C

功率3600W,电流0~480A,电压0~150V

电子负载

M9718

功率6000W,电流0~240A,电压0~150V

电子负载

M9718B

功率6000W,电流0~120A,电压0~500V

电子负载

M9718D

功率6000W,电流0~240A,电压0~500V

电子负载

M9718E

功率6000W,电流0~120A,电压0~600V

电子负载

M9718F

功率6000W,电流0~480A,电压0~150V

 注:本站编辑转载的目地在于传递更多信息,只提供参考并不构成任何投资及应用建议;其中部分信息来源于网络,如果涉及版权及相关权益问题,请及时与我们联系,我们会第一时间积极配合处理。

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M97系列电子负载操作指南及功能定义

作者:南京美尔诺电子有限公司

1、M97系列面板图

 


2、基本工作模式为:定电流、定电压、定电阻、定功率等复合模式。

2.1: 定电流模式:在定电流模式下,不管输入电压是否改变,电子负载消耗一个恒定的电流。如果待测源能够输出的电流值小于设定的定电流值,负载将不能保证调整为设定电流值。

2.1.1定电流:通过I-SET设定

2.1.2加载卸载定电流:通过Shift+1(V_Level)键设定加载电压值和卸载电压值,当待测源电压刚开始爬升时电子负载自动调整为开路状态,直到待测源电压爬升到加载电压值之后,才开始带载,电子负载自动调整为设定定电流值。当待测源电压开始跌落时,并跌落到卸载电压值之后,电子负载自动调整为开路状态。

如果加载电压值大于卸载电压值,电子负载将可能避免在卸载电压临界点附近频繁的带载卸载,可以更好的保护待测源。

2.1.3软启动定电流模式:通过Shift+2(S_Start)键设定上升沿时间,此时间为电子负载从0-所设定的定电流值所需用的爬升时间。在此模式下待测源将可能避免大电流的瞬间冲击。

2.1.4定电流转定电压模式:通过Shift+4(CC+CV)键设定定电压值,当待测源电流小于定电流值时自动转换成定电压模式。可以更好的保护待测源不因过放电而损坏。

2.2定电阻模式:电子负载被等效为一个恒定的电阻,电子负载会消耗随着输入电压的改变来线性的改变电流。请注意,当待测源电压过高,而所设定电阻过小,导致其所消耗的电流大过待测源能够输出的电流,或电子负载吸收电流时,将无法等效为恒定电阻,甚至可能引发电子负载的震荡。

2.2.1定电阻:通过R-SET设定

2.2.2加载卸载定电阻:参考2.1.2

2.2.3定电阻转定电压模式:参考2.1.4

2.3定电压模式:在定电压模式下,电子负载将消耗足够的电流来使输入电压维持在设定的电压上。请注意,当待测源电压低于设定电压值,或输出电流超过负载所能吸收的电流时,电子负载将可能不能将电压稳定在设定值上。

2.3.1定电压:通过V-SET设定

2.3.2加载卸载定电压模式:参考2.1.2

2.3.3软启动定电压模式:参考2.1.3

2.4定功率模式:在定功率模式下,电子负载将消耗一个恒定的功率,如果输入电压升高,则输入电流将减少。

2.4.1定功率:通过P-SET设定

2.4.2加载卸载定功率模式:参考2.1.2

3、动态测试模式:动态测试操作能够使电子负载在两种(A、B)负载电流或电压间反复切换,此功能可以用来测试电源的动态特性。

3.1参数设定:通过Shift+6(S-Tran)键设定:LEVEL A CURR=设定A电流值,HIDTH A TM=设定A的持续时间,RISING  TM=设定从A到B的上升沿时间,LEVEL B CURR=设定B电流值,HIDTH B TM=设定B的持续时间,FALLING  TM=设定从B到A的下降沿时间,此时负载显示TRANMODE CONTINUOUS(连续模式)/TRANMODE PULSE(脉冲模式)/TRANMODE TRIGGER(触发模式)

3.2功能启动:通过Shift+3(Tran)键启动或关闭。

3.3波形控制:

3.3.1方波:将上升沿时间与下降沿时间都设置为0并设置为连续模式,则输出为方波。

3.3.2三角波:如果将电流A与B的持续时间都设置为0并设置为连续模式,则输出为三角波。

3.3.3梯形波:如果所需设置4个时间参数均大于0并设置为连续模式,则为梯形波。

3.4触发控制:当动态测试设置为脉冲模式或触发模式时,触发方式为三种。

3.4.1按键触发:通过通过Shift+(Trigger)键进行触发,每按一次触发一次。

3.4.2外部硬件输入触发:当负载后端TRIG_IN触发电平连续处于低电平5mS以上时,进行一次触发。

3.4.3上位机控制软件触发:

4、输入控制:

4.1短路操作:电子负载可以在输入端模拟一个短路电路,通过Shift+9(Short)键来切换短路状态。

5、蓄电池放电测试:通过Shift+8(Battery)键设置停止电压,当电池电压跌落到停止电压时负载停止加载。实验证明蓄电池是否工作的较有效方法便是带负载测试,M97系列电子负载使用恒流模式来进行容量测试,在测试过程中可以观测电池的电压、放电电流、负载功率、和电池已放电容量,若配合免费的PC软件使用,则可以观察电池在放电过程中的放电曲线。

6、远端测试功能:在CV、CR、CP模式下,当负载消耗较大电流的时候,就会在被测仪器到负载端子的连接线上产生压降,为了保证测量精度,负载后面板提供了一个远端测量端子,用户可以用该端子来测量被测仪器的输出端子电压。

7.菜单下功能键解释

CONFIG:功能设定

      Input Recall:设置负载上电时的输入状态,ON为上次关机时状态

      Key Sound set:设定键盘声音

      Connect Mode:连接模式---Maxtidlexing多台---Separate单台

      Baudrate Set:设定通讯波特率

Comm.Parity:设定通讯奇偶校验位

      Address Set:设置负载通讯地址

      Key Lock set:设定键盘密码锁

System Set:系统参数设定

      Max Current Set:设置电流上限(高量程/低量程)

      Max Voltage Set:设置电压上限(高量程/低量程)

      Max Power Set:设置功率上限

      Terminal Sel:输入端子选择---Front前面板输入---Back后面板输入

List:编程设置---建议用免费的软件操作

Auto Set:自动测试---建议用快捷键设置或用免费的软件操作


M97系列规格表

名称

型号

技术参数

电子负载

M9710

功率150W,电流0~30A,电压0~150V

电子负载

M9712

功率300W,电流0~30A,电压0~150V

电子负载

M9712B

功率300W,电流0~15A,电压0~500V

电子负载

M9712C

功率300W,电流0~60A,电压0~150V

电子负载

M9712B30

功率300W,电流0~30A,电压0~500V

电子负载

M9713

功率600W,电流0~120A,电压0~150V

电子负载

M9713B

功率600W,电流0~30A,电压0~500V

电子负载

M9714

功率1200W,电流0~240A,电压0~150V

电子负载

M9714B

功率1200W,电流0~60A,电压0~500V

电子负载

M9715

功率1800W,电流0~240A,电压0~150V

电子负载

M9715B

功率1800W,电流0~120A,电压0~500V

电子负载

M9716

功率2400W,电流0~240A,电压0~150V

电子负载

M9716B

功率2400W,电流0~120A,电压0~500V

电子负载

M9716E

功率3000W,电流0~480A,电压0~150V

电子负载

M9717

功率3600W,电流0~240A,电压0~150V

电子负载

M9717B

功率3600W,电流0~120A,电压0~500V

电子负载

M9717C

功率3600W,电流0~480A,电压0~150V

电子负载

M9718

功率6000W,电流0~240A,电压0~150V

电子负载

M9718B

功率6000W,电流0~120A,电压0~500V

电子负载

M9718D

功率6000W,电流0~240A,电压0~500V

电子负载

M9718E

功率6000W,电流0~120A,电压0~600V

电子负载

M9718F

功率6000W,电流0~480A,电压0~150V

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