Trouvez rapidement le système d'alimentation ATE qui vous convient en fonction de votre application et de votre cas d'utilisation.
Pour choisir l'alimentation électrique adaptée à votre système d'équipement de test automatisé (ATE), il faut commencer par bien cerner les exigences de votre application. Ce parcours guidé vous aide à découvrir des cas d'utilisation courants dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, notamment les tests de systèmes de batteries, la validation des unités de conditionnement et de distribution d'énergie (PCDU) pour satellites, les systèmes d'alimentation des radars, et bien plus encore. Vous découvrirez les capacités nécessaires pour répondre à chacun de ces besoins, ainsi que la manière dont les différentes gammes d’alimentations pour systèmes ATE de Keysight prennent en charge ces scénarios, qu’il s’agisse d’une alimentation de haute précision, d’une charge régénérative, d’une réponse transitoire rapide ou de fonctions de protection avancées.
Utilisez ce sélecteur de cas d'utilisation en deux étapes pour obtenir les informations techniques dont vous avez besoin avant de choisir le modèle le mieux adapté à votre application.
Évaluer les performances, la capacité et la durabilité des batteries dans différentes conditions de charge, d'environnement et de sollicitation.
Émulez le comportement d'une batterie pour tester des appareils et des systèmes sans avoir besoin d'une batterie physique.
Vérifier l'intégrité de l'alimentation, les performances et la conformité des radios tactiques, des tablettes de mission et des autres appareils de communication sans fil pendant leur fonctionnement.
Tester et valider la fonctionnalité, la sécurité et l'efficacité du matériel et des logiciels BMS dans des conditions réelles et dans des scénarios de défaillance.
Découvrez le cas d'utilisation →
Découvrez des stratégies pour optimiser la durée de vie des batteries dans les applications aérospatiales et de défense en gérant les profils de charge, en minimisant la dégradation et en maintenant des performances fiables dans des conditions de températures extrêmes et de charges dynamiques. Cette page vous présente des techniques permettant d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité opérationnelle et la durée de vie.
Découvrez le modèle recommandé →
Le N6976A est idéal pour ce cas d'utilisation, car il permet un contrôle précis des cycles de charge et de décharge, prend en charge des profils de charge complexes et surveille avec précision l'état de santé des batteries, aidant ainsi les ingénieurs à minimiser la dégradation, à améliorer l'efficacité énergétique et à prolonger la durée de vie des batteries utilisées dans l'aérospatiale et la défense.
Cas d'utilisation
Découvrez comment surmonter les défis courants liés aux tests de batteries, tels que la gestion de la production de chaleur, la garantie de cycles de charge-décharge précis et la collecte de données exactes dans des conditions de charge dynamiques. Cette page vous présente des méthodes permettant d'évaluer la capacité, la durabilité et l'efficacité tout en réduisant le gaspillage d'énergie et en améliorant la répétabilité.
Modèle recommandé
Le RP7981A est le modèle recommandé pour les tests de batteries, car il offre des capacités d'alimentation et de mesure de haute précision ainsi qu'une charge régénérative, permettant des cycles de charge-décharge efficaces et une récupération d'énergie.
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Découvrez comment émuler avec précision les batteries utilisées dans les systèmes aérospatiaux et de défense afin de valider les conceptions d'alimentation, de tester les stratégies de gestion de l'énergie et de simuler des profils de mission réalistes. Cette page vous présente différentes méthodes permettant de reproduire le comportement des batteries sous des charges dynamiques, à différentes températures et pendant des cycles de longue durée, afin de garantir la préparation des missions.
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Le N7977A est idéal pour l'émulation de batteries dans les applications aérospatiales et de défense, car il peut simuler avec précision les caractéristiques de tension, de courant et de charge dynamique des batteries réelles, permettant ainsi aux ingénieurs de valider les systèmes d'alimentation, de tester les stratégies de gestion de l'énergie et d'optimiser les performances du système sans utiliser de batteries réelles.
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Assurez une alimentation électrique et des performances fiables dans les appareils de communication mobiles en testant la stabilité de la tension, la réponse transitoire et le bruit dans des conditions d'utilisation réelles. Cette page vous présente des méthodes permettant de détecter les problèmes d'intégrité de l'alimentation, d'améliorer l'efficacité des batteries et de garantir un fonctionnement constant des appareils dans divers scénarios d'utilisation.
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Le RP7984A est idéal pour valider l'intégrité de l'alimentation des appareils mobiles, car il offre un contrôle précis de la tension et du courant, prend en charge les tests de charge transitoire rapide et capture avec précision le comportement dynamique de l'alimentation, permettant ainsi aux ingénieurs d'identifier et d'atténuer les problèmes d'instabilité de l'alimentation et d'optimiser les performances des appareils.
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Assurez la fiabilité et la sécurité des systèmes de gestion de batterie (BMS) en testant l'équilibrage des cellules, la précision de l'état de charge, les mécanismes de protection et la réponse dans des conditions de charge dynamiques. Cette page de solution vous guidera à travers les stratégies permettant de valider les performances du BMS, d'améliorer l'efficacité énergétique et de garantir un fonctionnement cohérent dans diverses configurations de batterie.
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Le RP7972A est idéal pour la validation des systèmes de gestion de batterie (BMS) car il offre un contrôle précis de la tension et du courant, des capacités de mesure rapides et des profils de charge programmables, permettant aux ingénieurs de tester de manière approfondie les fonctions de protection, l'équilibrage des cellules et la réponse du système dans des conditions de fonctionnement réalistes.
Évaluer les performances, le comportement en charge-décharge et la fiabilité à long terme des batteries satellitaires dans des conditions orbitales simulées et selon des profils de charge spécifiques à la mission.
Vérifier la stabilité, la précision et la fiabilité de l'alimentation électrique fournie aux charges utiles des satellites ou des engins spatiaux pendant les opérations critiques.
Évaluer et vérifier le comportement énergétique du satellite, les interactions entre les sous-systèmes et l'état de préparation du système dans des conditions simulées d'essais au sol avant le lancement.
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Validez les performances, la fiabilité et la longévité des batteries de satellites dans des conditions similaires à celles de l'espace, notamment des températures extrêmes, des taux de décharge élevés et des cycles de mission de longue durée. Cette page vous présente les méthodes permettant d'évaluer la capacité, l'efficacité et le comportement thermique des batteries, afin de garantir que les systèmes satellitaires répondent aux exigences strictes des missions.
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Le RP5946A est idéal pour tester les batteries des satellites, car il offre un contrôle précis de la tension et du courant, prend en charge les décharges à haute puissance et les cycles programmables, et surveille avec précision le comportement des batteries, permettant ainsi aux ingénieurs de vérifier les performances, de prolonger la durée de vie des batteries et de garantir la préparation des missions dans des environnements spatiaux difficiles.
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Assurez-vous que les systèmes de charge utile des satellites fournissent une alimentation stable et fonctionnent correctement dans des conditions de mission réalistes en simulant la consommation électrique opérationnelle, les contraintes thermiques et les transitoires de charge. Cette page vous présente des méthodes pour émuler les besoins en énergie de la charge utile, vérifier l'alimentation électrique dans des conditions dynamiques et garantir la disponibilité avant le déploiement.
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L'EL4946A est idéal pour tester les systèmes de charge utile, car il peut émuler avec précision des profils de charge complexes avec une capacité d'absorption pouvant atteindre 12 kW à 800 V et 48 A. Sa conception régénérative renvoie l'énergie absorbée vers le réseau, et ses fonctions intégrées de forme d'onde arbitraire et de séquencement permettent une simulation réaliste de la charge de mission pour une validation approfondie de la charge utile.
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Validez les systèmes d'alimentation et d'énergie des satellites dans des conditions d'essai au sol en simulant le comportement des panneaux solaires, les charges dynamiques et les transitions environnementales avant le lancement. Cette page vous guidera à travers les méthodes d'essai au sol permettant de vérifier la gestion de l'alimentation, la charge des batteries et la réponse des sous-systèmes, afin de garantir que le satellite se comportera comme prévu une fois déployé.
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Le MP4304A est idéal pour les essais au sol des satellites, car il peut accueillir jusqu'à six modules de simulation de panneaux solaires (SAS), permettant une émulation haute fidélité des panneaux solaires des engins spatiaux. Il prend en charge le comportement réaliste des panneaux photovoltaïques, les changements dynamiques de courbe IV et les transitions rapides, permettant aux ingénieurs de tester le comportement de charge des batteries et la consommation électrique des sous-systèmes dans des conditions opérationnelles.
Évaluer les performances et la robustesse des sources d'alimentation des systèmes de guerre électronique (GE) sous différentes charges et dans des conditions de commutation rapide.
Valider l'efficacité, la stabilité et la tolérance aux pannes des systèmes d'alimentation avionique dans différentes conditions de charge et différents scénarios opérationnels.
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Validez les performances énergétiques des systèmes de guerre électronique (EW) en évaluant la stabilité de la tension, les transitoires et le comportement des sous-systèmes en cas de changements rapides d'alimentation. Cette page de solution vous guidera à travers les méthodes permettant de simuler les demandes énergétiques propres à une mission, de vérifier la sensibilité au bruit et de garantir le fonctionnement fiable des composants EW dans des scénarios à forte contrainte.
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Le N6701C est idéal pour tester les systèmes d'alimentation EW, car son architecture modulaire prend en charge des sorties CC à haute vitesse et à faible bruit, essentielles pour évaluer les récepteurs EW, les processeurs et les frontaux RF sensibles. La combinaison de plusieurs modules d'alimentation dans un seul châssis permet une simulation réaliste des performances du sous-système dans des conditions critiques.
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Assurez la fiabilité des systèmes d'alimentation avionique en validant la stabilité de la tension, la réponse transitoire et la gestion de la charge dans des conditions de vol réalistes. Cette page vous présente des méthodes pour tester la distribution d'énergie, simuler des changements rapides de charge et confirmer la fiabilité des sous-systèmes, contribuant ainsi à maintenir la sécurité et la disponibilité opérationnelle des avions.
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Le N6702C est idéal pour les tests de puissance avionique, car il fournit des sorties CC précises et à faible bruit avec une réponse transitoire rapide, permettant aux ingénieurs de reproduire les charges de vol dynamiques et d'évaluer la stabilité du système. Sa conception modulaire permet aux modules de précision de fonctionner en parallèle, prenant en charge des scénarios d'alimentation avionique complexes et garantissant une validation précise des sous-systèmes critiques.
Testez les interfaces de charge EV / EVSE pendant une charge de haute puissance jusqu'à 1 500 VDC et ±600 ADC.
Réalisez des tests de conformité et d'interopérabilité EV/EVSE conformément aux normes internationales jusqu'à 1 000 V.
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