alimentations de laboratoire / generateurs de puissance arbitraires

ALIMENTATIONS DE LABORATOIRE
GENERATEURS DE PUISSANCE
Arbitraires en tension et en courant
160W à 5200W
Série TOE 8805 à 88165
O Tension jusqu'à 100V et
courant jusqu'à 320A
O Vitesse de commutation d'une
valeur à une autre, très rapide
(env.100µs à la montée et à la descente)
O Evolution programmable des
tensions et courants suivant des
courbes totalement arbitraires
(Mode multivoies possible)
O Chargement d’une courne à
partir d’un oscilloscope
numérique ou d’un tableur
O Interface IEEE488.2 de façon
standard
O Commande de U et I également
par tension analogique 0-10V
O Résolution de réglage
inhabituelle de 14 bits, pour la
tension et le courant (5 digits)
O Mémorisation de 100
configurations de réglage
O Mémorisation des courbes sur
cartes mémoires SRAM
O Entrées "sense" et régulation
série de grande qualité
O Logiciel de création de
courbes arbitraires et de pilotage
Création de courbes sous la forme
de tableaux
Possibilité de créer une courbe par calcul (fichier
excel par exemple) ou en la décrivant de façon
numérique.
La programmation est simple et rapide. Les
courbes peuvent être définiées aussi bien en
tension qu’en courant.
Pour chaque état il suffit de définir la valeur de la
tension, du courant et de la durée (la durée de
chaque état élémentaire pouvant aller de 200µs à
100s)
La combinaison de ces états élémentaires définit la
courbe complète.
Des commentaires libres peuvent être écrits pour
une meilleure comréhension des courbes
programmées.
Chaque courbe peut ainsi être définie par 1000
états, chaque état pouvant être librement défini.
Création de courbes de manière
graphique
Une façon simple et pratique consiste à générer la
courbe de façon graphique.
Il suffit de définir une échelle du temps (abscisses)
et une échelle pour le tension (ordonnées). La
courbe peut alors être « dessinée » très facilement
avec la souris d’un ordinateur.
La courbe peut être ajustée ou corrigée
numériquement à tout moment si on le souhaite
pour obtenir une meilleure précision.
Il est possible également de superposer très
facilement des formes mathématiques telles que :
- charge de condensateurs
- décharge de condensateurs
- sinus, triangle, carré (de niveau fixe,
croissant ou décroissant)
Courbes normalisées issues d’une
bibliothèque
Les tests normatifs suivant des courbes
mémorisées dans des répertoires, peuvent être
réalisées avec une souplesse et une précision
remarquable.
Exemples :
- « Load Dump »,
- impulsion d’essai N° 4,
- impulsion d’essai N°5 etc )
Il est tout à fait possible de répondre à différentes
normes tout en utilisant le même matériel.
L’utilisateur peut aussi librement et rapidement
modifier, adapter ou encore durcir les courbes
normalisées mémorisées. Il ne sera pas gêné, ni
obligé à réinvestir pour une mise à jour, dans le
cas d’une modification de la norme.
Le système n’étant ni figé, ni dédié à une
application particulière ou à un test unique, il
pourra être utilisé pour effectuer des tests très
variés et avec une polyvalence remarquable.
Récupération à partir d’un oscilloscope
C’est une possibilité particulièrement intéressante :
Une courbe enregistrée avec un oscilloscope numérique peut être
transmis à l’alimentation et reproduite à volonté et en puissance.
L e logiciel (fourni avec l’alimentation) permet une compression des
données issues de l’oscilloscope (en regroupant par exemple tous les
points de même niveau pour le transformer en un état unique de durée
plus importante). Cette compression des données permet de ce fait de
transférer des fichiers provenant d’enregistrements ayant un nombre
de points très élevé, pour les rendre compatibles avec la mémoire de
l’alimentation.
b
L’alimentation peut donc générer des courbes réelles, conformes à des
enregistrements (transitoires par exemple) effectués.
Une faculté supplémentaire :
Les enregistrements réels effectués peuvent être modifiés, en
augmentant par exemple l’amplitude d’un effondrement de tension.
Cette modification peut être entièrement manuelle ou automatisée en
augmentant cette amplitude par incréments successifs librement
définissables.
Cette possibilité existe également pour ce qui concerne la durée d’un
état qui peut aussi être modifiée manuellement ou de façon
automatisée par incréments successifs librement definissables.
FONCTIONS ARBITRAIRES
Les alimentations de laboratoire
programmables TOE 8805 et 8815
proposent pour la première fois dans
cette classe d'appareils la possibilité
d'une programmation totalement
arbitraire des points d'une courbe
(1000 points) avec libre définition
des paramètres tension, courant et
durée de chaque point.
La version TOE 8815-32 permet
ainsi de caractériser par exemple une
courbe par 1000 "points", chaque
point pouvant avoir une tension
entre 0 et 32 V, un courant entre 0 et
10 A et une durée entre 200 µs et
100 s. La résolution étant de 2 mV, 1
mV et 100 µs.
Lorsqu'une courbe a été définie, les
modes suivants sont possibles :
- défilement continu cyclique,
- défilement unique,
- défilement de n cycles.
Lorsque le défilement d'une fonction
a été déclenché, il peut être
interrompu à tout moment, et
redéclenché. La courbe peut
également être "lue" point par point
grâce au curseur UP/DOWN.
En plus du déclenchement et l'arrêt
manuel ou par bus, il est également
possible de contrôler le
déclenchement par un signal TTL.
Les valeurs programmées pour une
suite de fonctions restent conservées,
même après coupure secteur.
Les valeurs souhaitées peuvent être
rentrées individuellement point par
point, ou de façon automatique par
l'interface IEEE. Des interpolations
automatiques sont possibles.
Toutes les fonctions sont
mémorisables sur une carte mémoire
amovible.
Nombre de points : 2 à 1000.
Durée : 200 µs à 100 s (résolution 5
digits).
Déclenchement : manuel, externe
(niveau TTL), ou par bus.
Mode de défilement : continu,
unique ou burst (2...99).
Valeurs mémorisées : tension,
courant, durée.
Les courbes peuvent être
mémorisées sur carte mémoire
amovible SRAM suivant JEIDA
avec une capacité jusqu'à 1 MByte.
INTERFACE IEEE 488
Interface standard suivant IEEE
488.2 ; IEC 625 en option.
Fonctions du bus :
AH1 SH1 L4 T6 SR1 PP1 RL1 DC1
DT1 E1 C0
Adresse de l'appareil : décimale,
commande par clavier (0 à 30).
Mode Listener : télécommande
possible pour toutes les fonctions à
l'exception de la fonction curseur.
Mode Talker : transmission des
valeurs pour la tension de courant
soit séparément soit groupée ;
transmission des contenus de la
mémoire ; transmission des status,
chaîne de paramètres et
d'identification.
Fréquences de mesures :
> 8 mesures /s pour tension et
courant
> 12 mesures/s pour tension ou
courant.
Temps de réglage :
Tension/courant : < 50 ms
Capacité : < 2 s (décharge de la
capacité)
Mémoire STORE : < 150 ms
Mémoire RECALL : < 30 ms
(< 2 s si commutation de capacité)
Commande des relais : < 30 ms
Défilement de la fonction :
< 30 ms pour Start
< 30 ms pour Stop
Autres : < 60 ms
FONCTIONS COMMUNES
Affichage de la tension du courant
Deux afficheurs séparés 5 digits.
Les modes de fonctionnement à
tension ou à courant constants sont
indiqués par LED.
Mode "sense"
Mise en service par bouton-poussoir
; branchement sur l'avant ou l'arrière.
Mémoire sauvegardée
Pour 100 réglages complets ainsi
que pour la dernière configuration
avant coupure.
Valeurs mémorisées : tension et
courant, états de commutation des
entrées sensitives, ventilateur M/A,
matrice de relais, inversion de
polarité, condensateur de sortie.
SPECIFICATIONS
GENERALES
Sorties principales : flottantes et
séparées galvaniquement par rapport
à l'interface IEEE/IEC.
Commutation directe Stby / Execute.
Bornes de sortie sur la face avant et
sur l'arrière ; une inversion de
polarité sur les bornes arrières peut
être obtenue par touches ou bus
(option).
Tension réseau 115/230V± 10%,
48 Hz à 60 Hz
Température de fonctionnement :
0°C à 40°C
Température de référence : 23°C
Mise en température : 30 mm
Coffret : aluminium
Fonction arbitraire, commande
externe et tension de contrôle pour
tension et courant, 4 sorties relais
(contacts secs) commandables par
bus, carte mémoire amovible.
Logiciel de création de courbes
arbitraires :
Le logiciel de pilotage et de création
de courbes arbitraires TOE 9080 est
dorénavant fourni avec les
alimentations arbitraires
Mobile 19 pouces :
A partir du modèle TOE 8835,
toutes les alimentations arbitraires
sont intégrées dans des mobiles 19
pouces
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