Интересные решения для источников питания
Для повышения эффективности линейный блок питания питается от понижающего DC DC преобразователя, выходное напряжение которого зависит выходного напряжения линейного блока
Для повышения эффективности линейный блок питания питается от понижающего DC DC преобразователя, выходное напряжение которого зависит выходного напряжения линейного блока
Предназначен для измерения ёмкостей и внутренних сопротивлений до 12-ти литий ионных аккумуляторов в корпусе 18650
Предназначен для измерения ёмкостей и внутренних сопротивлений до 12-ти литий ионных аккумуляторов в корпусе 18650
Позволяет нагружать источники питания с напряжением 3 - 24В в статическом и динамическом режимах током до 10А а также измерять ёмкость и внутреннее сопротивление аккумуляторов
Позволяет нагружать источники питания с напряжением 3 - 24В в статическом и динамическом режимах током до 10А а также измерять ёмкость и внутреннее сопротивление аккумуляторов
В отличие от статической нагрузки, которая имеет постоянное значение, динамическая нагрузка характеризуется изменениями во времени, например, быстрые скачки тока или напряжения.
В отличие от статической нагрузки, которая имеет постоянное значение, динамическая нагрузка характеризуется изменениями во времени, например, быстрые скачки тока или напряжения.
Лабораторный блок питания обеспечивает регулируемое выходное напряжение в диапазоне от 1.5В до 25В
Лабораторный блок питания обеспечивает регулируемое выходное напряжение в диапазоне от 1.5В до 25В
Устройство позволяет измерять емкости и внутренние сопротивления одновременно 8-ми Li-Ion аккумуляторов 18650.
Устройство позволяет измерять емкости и внутренние сопротивления одновременно 8-ми Li-Ion аккумуляторов 18650.
Измеряет внутреннее сопротивление и ёмкость аккумулятора. Процесс измерения ёмкости можно записать на SD карту.
Измеряет внутреннее сопротивление и ёмкость аккумулятора. Процесс измерения ёмкости можно записать на SD карту.
Позволяет заряжать литиевые аккумуляторы различных размеров током до 800мА и напряжением до 12В.
Позволяет заряжать литиевые аккумуляторы различных размеров током до 800мА и напряжением до 12В.
Позволяет заряжать аккумулятор емкостью около 100А/ч 12В от 2-х солнечных панелей 24В методом МРРТ
Позволяет заряжать аккумулятор емкостью около 100А/ч 12В от 2-х солнечных панелей 24В методом МРРТ
Предлагаю схемы 4-х ступенчатого и 8-ми ступенчатого релейных стабилизаторов напряжения сети с управлением и индикацией на Ардуино.
Предлагаю схемы 4-х ступенчатого и 8-ми ступенчатого релейных стабилизаторов напряжения сети с управлением и индикацией на Ардуино.
Выходное напряжение в регулируется в диапазоне от 24 до 270Vac с помощью 2-х встречно включенных мощных полевых транзисторов.Ток нагрузки до 5А.
Выходное напряжение в регулируется в диапазоне от 24 до 270Vac с помощью 2-х встречно включенных мощных полевых транзисторов.Ток нагрузки до 5А.
Состоят из эквивалентов нагрузки мощностью до 1200Вт и плат управления. Позволяют последовательно тестировать под нагрузкой источники 3.3В 5В 12В1 12В2 -12В и дежурное 5В.
Состоят из эквивалентов нагрузки мощностью до 1200Вт и плат управления. Позволяют последовательно тестировать под нагрузкой источники 3.3В 5В 12В1 12В2 -12В и дежурное 5В.
Выходное напряжение от +/-1,5 до +/-30В. Максимальный ток 10А. Применяется двухступенчатая регулировка выходного напряжения (ШИМ+линейный регулятор)
Выходное напряжение от +/-1,5 до +/-30В. Максимальный ток 10А. Применяется двухступенчатая регулировка выходного напряжения (ШИМ+линейный регулятор)
Устройство позволяет заряжать литиевые аккумуляторы 3,7В 7,4В 12В и 18В током до 1А. Выполнено на Ардуино Нано. Индикация на 4-х разрядных семисегментных модулях ТМ1637.
Устройство позволяет заряжать литиевые аккумуляторы 3,7В 7,4В 12В и 18В током до 1А. Выполнено на Ардуино Нано. Индикация на 4-х разрядных семисегментных модулях ТМ1637.
Позволяет заряжать литиевые аккумуляторы напряжением 3,7В 7,4В и 12В стабильным током до 1А с последующей подзарядкой стабилизированным напряжением.
Позволяет заряжать литиевые аккумуляторы напряжением 3,7В 7,4В и 12В стабильным током до 1А с последующей подзарядкой стабилизированным напряжением.
Позволяет измерять емкость и заряжать аккумуляторы напряжением от 3,7В до 24В емкостью до 2000мА/ч. Индикация на OLED дисплее SST1306 0,91"
Позволяет измерять емкость и заряжать аккумуляторы напряжением от 3,7В до 24В емкостью до 2000мА/ч. Индикация на OLED дисплее SST1306 0,91"
Ток нагрузки до 30А, напряжение источника постоянного тока или аккумулятора от 4,5 до 24В. Ток нагрузки, максимально допустимый ток и минимальное напряжение устанавливаются энкодером. Индикация на цветном TFT дисплее. Скетч выполнен в FLPROG 7.3.8.
Ток нагрузки до 30А, напряжение источника постоянного тока или аккумулятора от 4,5 до 24В. Ток нагрузки, максимально допустимый ток и минимальное напряжение устанавливаются энкодером. Индикация на цветном TFT дисплее. Скетч выполнен в FLPROG 7.3.8.
Устройство позволяет измерять емкость элементов NiMH, NiCd, Li-Ion, Li-Poli и LiFePo4 различных размеров — AA, AAA, 18650 и др. напряжением до 24В и емкостью до 1500mA/h, устанавливать ток разряда аккумулятора, минимально допустимое напряжение и выводить значения емкости аккумулятора в UART
Устройство позволяет измерять емкость элементов NiMH, NiCd, Li-Ion, Li-Poli и LiFePo4 различных размеров — AA, AAA, 18650 и др. напряжением до 24В и емкостью до 1500mA/h, устанавливать ток разряда аккумулятора, минимально допустимое напряжение и выводить значения емкости аккумулятора в UART
Устройство позволяет заряжать аккумуляторные батарейки ААА емкостью до 1000mA/h, АА емкостью до 2000mA/h, аккумуляторы 3,7В емкостью до 5000mA/h, аккумуляторные батарейки 3хАА и 3хААА 4,5В емкостью до 2000mA/h, аккумуляторы 12В и 24В емкостью до 10А/h.
Устройство позволяет заряжать аккумуляторные батарейки ААА емкостью до 1000mA/h, АА емкостью до 2000mA/h, аккумуляторы 3,7В емкостью до 5000mA/h, аккумуляторные батарейки 3хАА и 3хААА 4,5В емкостью до 2000mA/h, аккумуляторы 12В и 24В емкостью до 10А/h.
Предлагаем доработку компьютерного блока питания до лабораторного на базе Ардуино Нано
Предлагаем доработку компьютерного блока питания до лабораторного на базе Ардуино Нано