Главная / Производители / Rohde & Schwarz / Лабораторные источники питания

Лабораторные источники питания

Лабораторные источники питания
До 4 выходных каналов
Макс. выходной ток на канал: 3-20 А
Пульсации напряжения от < 500 мкВ
Пульсации тока от < 500 мкА
Выходное напряжение на канал до 100 В

Компания R&S выпускает более десятка линеек лабораторных источников питания, среди которых есть как импульсные, так и линейные модели. Доступны версии с числом независимых регулируемых каналов от 1 (модели NGU201/411/401) до 4 (модели HMP4030/4040). Диапазон выходных напряжений охватывает область от 0 до 100В (модели NGA141/142), доступны модели с двуполярным выходным напряжением (NGU411/401). Предельный выходной ток на канал достигает уровня 20А (модели NGP802/822/804/814/824).

Все источники питания имеют множество защит и блокировок в том числе от короткого замыкания, превышения заданных токов и напряжений, несанкционированного отключения от сети. Также доступно полное управление параметрами источников через цифровые интерфейсы LAN, USB, IEEE-488, RS-232, что позволяет продукции R&S конкурировать с источниками TDK-Lambda. От конкурентов источники питания R&S отличает надежность, стабильность поддержания выходных токов и напряжений, низкий уровень пульсаций даже при работе на мощную нагрузку.

Основные характеристики лабораторных источников питания Rohde & Schwarz:

Модель

Число выходных каналов

Выходное напряжение на канал

Макс. выходной ток на канал

Пульсации и шум напряжения/тока (rms) (20 Гц - 20 МГц)

NGE102B/103B

2/3

От 0 В до 32 В

3 A

< 1.5 мВ / < 2 мА

NGA101/102/ 141/142

1/2

От 0 В до 35 В

От 0 В до 100 В

6 A, 2 A

< 0.5 мВ / < 500 мкА

< 1.5 мВ / < 500 мкА

HMP2020/2030

2/3

От 0 В до 32 В

5 A;

HMP2020, CH1: 10 A

< 1.5 мВ / < 1 мА

HMP4030/4040

3/4

От 0 В до 32 В

10 A

< 1.5 мВ / < 1 мА

NGP802/822/ 804/814/824

2/4

От 0 В до 32 В;

От 0 В до 64 В

20 A (32 В каналы);

10 A (64 В каналы)

< 3 мВ / < 3.5 мА

NGL201/202

1/2

От 0 В до 20 В

≤ 6 В: 6 A;

> 6 В: 3 A

< 500 мкВ / < 1 мА

NGM201/202

1/2

От 0 В до 20 В

≤ 6 В: 6 A;

> 6 В: 3 A

< 500 мкВ / < 1 мА

NGU201/411 /401

1

От 0 В до 20 В ≤ 10 В: 2 A;

От –20 В до +20 В;

> 10 В: 1 A

≤ 6 В: 8 A;

> 6 В: 3 A

< 500 мкВ / < 1 мА

 


Компания INSCIENCE помогает своим заказчикам решать любые вопросы и потребности по продукции                                  Rohde & Schwarz на территории РФ

Новые статьи
Микрофлюидные биочипы для отслеживания уровня фенилаланина в поте

В статье описывается биочип, сочетающий электрод для определения концентрации фенилаланина и микрофлюидный модуль для регистрации скорости потоотделения, изготовленный с использованием лазера. Биочип используется для неинвазивного мониторинга состояния пациентов с метаболическими нарушениями.

Генерация сверхширокополосного суперконтинуума с использованием генерации второй гармоники излучения накачки в микроструктурированном волокне

В статье описана генерация сверхширокого плоского суперконтинуума (350-1750 нм) с одномодовым поперечным профилем в видимом диапазоне. Для накачки микроструктурированного оптического волокна используется лазер с длиной волны 1064 нм, вторая гармоника накачки генерируется непосредственно в волокне.

Генерация видимого суперконтинуума, управляемая интермодальным четырехволновым смешением в микроструктурированном волокне

В статье описан метод генерации суперконтинуума, расширенного в видимый диапазон. За счет четырехволнового смешения накачка 1064 нм создает антистоксовы и стоксовы компоненты на 831 нм и 1478 нм. Фазовый синхронизм обеспечивается благодаря микроструктурированному мультимодальному волокну особой конструкции.

Лазерно-водоструйная обработка с коаксиально-кольцевой аргоновой струей

В статье описывается усовершенствование метода лазерно-водоструйной обработки: добавление коаксиально-кольцевой аргоновой струи, мгновенно очищающей отверстие от образующегося осадка. Таким образом сохраняется высокий объем абляции при создании глубоких отверстий в сложно обрабатываемых материалах.

Пространственно-разрешенная регистрация переходных процессов времени жизни флуоресценции
В статье описывается метод регистрации динамики времени жизни флуоресценции с одномерным пространственным разрешением. Для визуализации времени жизни флуоресценции используется многомерный время-коррелированный счет фотонов и линейное сканирование.
У Вас особенный запрос?
У Вас особенный запрос?
Весьма часто наши заказчики лучше нас знают, какое оборудование им нужно. В этом случае мы берём на себя общение с производителем, доставку и таможенную очистку, а также все вопросы гарантийного периода. Пожалуйста, заполните эту форму, и мы свяжемся с Вами, чтобы помочь решить любую Вашу задачу. Или позвоните нам по телефону +7(495)199-0-199
Форма заявки
Ваше имя: *
Ваше имя
Ваш e-mail: *
Ваш телефон: *
Ваш телефон
Наши
контакты
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3