Интересные решения для источников питания
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
Простая динисторно-тиристорная схема защиты от повышенного напряжения
Простая динисторно-тиристорная схема защиты от повышенного напряжения