Encontre rapidamente o sistema de alimentação ATE ideal para você, de acordo com sua aplicação e caso de uso.
Utilize o Seletor de Casos de Uso de Energia para o Setor Aeroespacial e de Defesa para encontrar a solução de energia adequada para o seu equipamento de teste automatizado (ATE). Explore fluxos de trabalho comuns de validação, incluindo testes de baterias de satélites, validação de carga útil, simulação de painéis solares, testes de PCDU e validação de sistemas de energia de radar.
Preencha o seletor de duas etapas abaixo para descobrir as fontes de alimentação, os sistemas de energia regenerativa, as cargas eletrônicas e os simuladores de painéis solares da Keysight mais adequados às suas necessidades de testes nas áreas aeroespacial e de defesa.
Avalie o desempenho, a capacidade e a durabilidade das baterias sob diferentes condições de carga, descarga e ambientais.
Emule o comportamento da bateria para testar dispositivos e sistemas sem a necessidade de uma bateria física.
Verifique a integridade da alimentação, o desempenho e a conformidade de rádios táticos, tablets de missão e outros dispositivos de comunicação sem fio durante a operação.
Teste e valide a funcionalidade, segurança e eficiência do hardware e software do BMS em condições reais e cenários de falha.
Explore o caso de uso →
Explore estratégias para maximizar a vida útil da bateria em aplicações aeroespaciais e de defesa, gerenciando perfis de carga, minimizando a degradação e mantendo um desempenho confiável sob temperaturas extremas e condições de carga dinâmicas. Esta página de soluções irá guiá-lo através de técnicas para melhorar a eficiência energética, a prontidão para missões e a vida útil operacional.
Explore o modelo recomendado →
O N6976A é ideal para esse caso de uso, pois permite o controle preciso dos ciclos de carga e descarga, suporta perfis de carga complexos e monitora com precisão a saúde da bateria, ajudando os engenheiros a minimizar a degradação, melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil das baterias aeroespaciais e de defesa.
Caso de uso
Descubra como superar desafios comuns em testes de baterias, como gerenciar a geração de calor, garantir ciclos precisos de carga e descarga e capturar dados precisos em condições de carga dinâmica. Esta página de soluções irá guiá-lo através de métodos para avaliar a capacidade, durabilidade e eficiência, reduzindo o desperdício de energia e melhorando a repetibilidade.
Modelo recomendado
O RP7981A é o modelo recomendado para testes de baterias, pois oferece recursos de alimentação e medição de alta precisão, juntamente com carga regenerativa, permitindo ciclos eficientes de carga e descarga e recuperação de energia.
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Aprenda a emular com precisão baterias para sistemas aeroespaciais e de defesa para validar projetos de energia, testar estratégias de gerenciamento de energia e simular perfis de missão realistas. Esta página de soluções irá guiá-lo através de métodos para replicar o comportamento da bateria sob cargas dinâmicas, temperaturas e ciclos de longa duração, ajudando a garantir a prontidão da missão.
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O N7977A é ideal para emulação de baterias em aplicações aeroespaciais e de defesa, pois pode simular com precisão as características de tensão, corrente e carga dinâmica de baterias reais, permitindo que os engenheiros validem sistemas de energia, testem estratégias de gerenciamento de energia e otimizem o desempenho do sistema sem usar baterias reais.
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Garanta o fornecimento confiável de energia e o desempenho em dispositivos de comunicação móvel, testando a estabilidade da tensão, a resposta transitória e o ruído em condições operacionais reais. Esta página de soluções irá guiá-lo através de métodos para detectar problemas de integridade de energia, melhorar a eficiência da bateria e garantir o funcionamento consistente do dispositivo em diversos cenários de uso.
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O RP7984A é ideal para validar a integridade da energia de dispositivos móveis, pois oferece controle preciso de tensão e corrente, suporta testes rápidos de carga transitória e captura com precisão o comportamento dinâmico da energia, permitindo que os engenheiros identifiquem e mitiguem problemas de instabilidade de energia e otimizem o desempenho do dispositivo.
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Garanta a confiabilidade e a segurança dos sistemas de gerenciamento de baterias (BMS) testando o equilíbrio das células, a precisão do estado de carga, os mecanismos de proteção e a resposta em condições de carga dinâmica. Esta página de soluções irá guiá-lo através de estratégias para validar o desempenho do BMS, melhorar a eficiência energética e garantir uma operação consistente em várias configurações de bateria.
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O RP7972A é ideal para validação de BMS, pois oferece controle preciso de tensão e corrente, recursos de medição rápida e perfis de carga programáveis, permitindo que os engenheiros testem exaustivamente os recursos de proteção, o equilíbrio das células e a resposta do sistema em condições operacionais realistas.
Avalie o desempenho, o comportamento de carga-descarga e a confiabilidade de longa duração das baterias de satélites em condições orbitais simuladas e perfis de carga específicos da missão.
Verifique a estabilidade, precisão e confiabilidade da energia fornecida às cargas úteis de satélites ou espaçonaves durante operações críticas para a missão.
Avalie e verifique o comportamento da energia do satélite, as interações do subsistema e a prontidão do sistema em condições simuladas de teste em solo antes do lançamento.
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Valide o desempenho, a confiabilidade e a longevidade das baterias de satélites em condições semelhantes às do espaço, incluindo temperaturas extremas, altas taxas de descarga e ciclos de missão de longa duração. Esta página de soluções irá guiá-lo através de métodos para avaliar a capacidade, a eficiência e o comportamento térmico, garantindo que os sistemas de satélites atendam aos rigorosos requisitos da missão.
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O RP5946A é ideal para testes de baterias de satélites, pois oferece controle preciso de tensão e corrente, suporta descarga de alta potência e ciclagem programável e monitora com precisão o comportamento da bateria, permitindo que os engenheiros verifiquem o desempenho, prolonguem a vida útil da bateria e garantam a prontidão da missão em ambientes espaciais desafiadores.
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Garanta que os sistemas de carga útil dos satélites forneçam energia estável e funcionem corretamente sob cargas de missão realistas, simulando o consumo de energia operacional, o estresse térmico e os transientes de carga. Esta página de soluções irá guiá-lo através de métodos para emular as demandas de energia da carga útil, verificar o fornecimento de energia em condições dinâmicas e garantir a prontidão antes da implantação.
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O EL4946A é ideal para testes de sistemas de carga útil, pois pode emular com precisão perfis de carga complexos com capacidade de dissipação de até 12 kW a 800 V e 48 A. Seu design regenerativo devolve a energia absorvida à rede, e suas funções integradas de forma de onda arbitrária e sequenciamento permitem uma simulação realista da carga de missão para uma validação completa da carga útil.
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Valide os sistemas de energia e alimentação do satélite em condições de teste em solo, simulando o comportamento do painel solar, a carga dinâmica e as transições ambientais antes do lançamento. Esta página de soluções irá guiá-lo através dos métodos de teste em solo para verificar a gestão de energia, o carregamento da bateria e a resposta do subsistema, garantindo que o satélite se comportará conforme o esperado após ser lançado.
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O MP4304A é ideal para testes terrestres de satélites, pois pode hospedar até seis módulos simuladores de painéis solares (SAS), permitindo a emulação de alta fidelidade dos painéis solares de espaçonaves. Ele suporta o comportamento realista dos painéis fotovoltaicos, mudanças dinâmicas na curva IV e transições rápidas, permitindo que os engenheiros testem o comportamento de carregamento da bateria e o consumo de energia do subsistema em condições operacionais.
Avalie o desempenho e a robustez das fontes de alimentação do sistema de guerra eletrônica (EW) sob cargas variáveis e condições de comutação rápida.
Valide a eficiência, estabilidade e tolerância a falhas dos sistemas de energia aviônicos em diferentes condições de carga e cenários operacionais.
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Valide o desempenho energético dos sistemas de guerra eletrônica (EW) avaliando a estabilidade da tensão, transientes e comportamento do subsistema sob mudanças rápidas de energia. Esta página de soluções irá guiá-lo através de métodos para simular demandas de energia semelhantes às de missões, verificar a sensibilidade ao ruído e garantir que os componentes EW operem de forma confiável durante cenários de alto estresse.
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O N6701C é ideal para testar sistemas de energia EW, pois sua arquitetura modular suporta saídas CC de alta velocidade e baixo ruído, essenciais para avaliar receptores EW sensíveis, processadores e front-ends de RF. A combinação de vários módulos de energia em um único mainframe permite uma simulação realista do desempenho do subsistema em condições críticas para a missão.
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Garanta o desempenho confiável dos sistemas de energia aviônicos, validando a estabilidade da tensão, a resposta transitória e o manuseio de carga em condições de voo realistas. Esta página de soluções irá guiá-lo através de métodos para testar a distribuição de energia, simular mudanças rápidas de carga e confirmar a confiabilidade do subsistema, ajudando a manter a segurança da aeronave e a prontidão operacional.
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O N6702C é ideal para testes de energia aviônica, pois oferece saídas CC precisas e de baixo ruído com resposta transitória rápida, permitindo que os engenheiros reproduzam cargas de voo dinâmicas e avaliem a estabilidade do sistema. Seu design modular permite que módulos de precisão trabalhem em paralelo, suportando cenários complexos de energia aviônica e garantindo a validação precisa de subsistemas críticos.
Teste as interfaces de carregamento de EV/EVSE durante o carregamento de alta potência de até 1.500 VCC e ±600 ADC.
Realize testes de conformidade e interoperabilidade EV/EVSE de acordo com as normas globais até 1.000 V.
Os testes de baterias para satélites envolvem ciclos de carga e descarga, emulação de baterias, caracterização de potência e validação do desempenho em longo prazo. Os engenheiros utilizam fontes de alimentação programáveis e cargas eletrônicas para simular as condições da missão, medir o comportamento da bateria e verificar a confiabilidade antes do lançamento. Testes precisos ajudam as equipes a avaliar a capacidade, a eficiência, a degradação da bateria e o desempenho geral do sistema, ao mesmo tempo em que reduzem os riscos de desenvolvimento e melhoram a prontidão para a missão.
A validação da carga útil e da alimentação elétrica da espaçonave requer alimentação de corrente contínua estável, simulação dinâmica de carga e medições precisas para reproduzir condições reais de operação. Os engenheiros utilizam fontes de alimentação e cargas eletrônicas para avaliar como as cargas úteis respondem a variações de carga, flutuações de energia e cenários operacionais críticos para a missão. Esses testes ajudam a identificar possíveis problemas em um estágio inicial do desenvolvimento e aumentam a confiança no desempenho do sistema antes da implantação.
A simulação de painéis solares reproduz as características de saída elétrica dos painéis solares de espaçonaves em um ambiente de laboratório. Os engenheiros utilizam simuladores de painéis solares para testar sistemas de condicionamento de energia, carregadores de bateria e algoritmos de rastreamento do ponto de potência máxima (MPPT) sem a necessidade de painéis solares físicos. Isso permite um desenvolvimento mais rápido, testes repetíveis e uma validação mais precisa dos sistemas de energia das espaçonaves antes do lançamento.
Os sistemas de energia regenerativa podem fornecer e consumir energia, devolvendo-a à rede elétrica em vez de dissipá-la na forma de calor. Para aplicações de alta potência, como testes de baterias, validação de carga útil e caracterização de subsistemas de energia, a tecnologia regenerativa melhora a eficiência energética, reduz as necessidades de resfriamento e diminui os custos operacionais. Ela também permite transições contínuas entre os modos de fornecimento e consumo de energia durante cenários de teste dinâmicos.
Ao selecionar um sistema de alimentação para equipamentos de teste automatizados (ATE), os engenheiros devem avaliar a densidade de potência, a precisão das medições, a resposta a transientes, a escalabilidade, a capacidade regenerativa e o suporte à automação. A solução ideal deve simular com precisão as condições operacionais do mundo real, ao mesmo tempo em que fornece medições precisas e proteção confiável ao sistema. A escolha da solução de alimentação correta ajuda a acelerar a validação, melhorar a repetibilidade dos testes e dar suporte a aplicações de missão crítica nos setores aeroespacial e de defesa.
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