बेहतर परिशुद्धता
इलेक्ट्रॉनिक लोड अपने उन्नत माप और नियंत्रण सर्किट के कारण पारंपरिक लोड बैंकों की तुलना में उच्च स्तर की सटीकता और परिशुद्धता प्रदान करते हैं, जो त्रुटियों को कम करते हैं और स्थिर संचालन सुनिश्चित करते हैं।


बेहतर लचीलापन
इलेक्ट्रॉनिक लोड को प्रोग्राम करना आसान है और इसमें सहज उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस है जो वास्तविक समय वोल्टेज और वर्तमान समायोजन, वर्तमान रैंपिंग और निरंतर तरंग सिमुलेशन सहित नियंत्रण विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
कम आकार और वजन
इलेक्ट्रॉनिक लोड को पारंपरिक लोड बैंकों की तुलना में काफी छोटा और हल्का डिज़ाइन किया जा सकता है, जिससे उन्हें अधिक पोर्टेबल और परीक्षण साइटों के बीच ले जाना आसान हो जाता है।


उन्नत सुविधाएँ और क्षमताएँ
इलेक्ट्रॉनिक लोड अक्सर उन्नत सुविधाओं की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं, जैसे समायोज्य आउटपुट प्रतिबाधा, गतिशील लोडिंग और स्वचालित परीक्षण, जो उन्हें विभिन्न परीक्षण आवश्यकताओं के लिए अधिक बहुमुखी और कुशल बनाते हैं।
कम ऊर्जा खपत
इलेक्ट्रॉनिक लोड पारंपरिक लोड बैंकों की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करते हैं, जिससे वे लंबे समय तक संचालन के लिए अधिक पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी बन जाते हैं।


सुरक्षित संचालन
इलेक्ट्रॉनिक लोड में उन्नत निगरानी और सुरक्षा सर्किट होते हैं जो परीक्षण के तहत उपकरणों को होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय परीक्षण प्रक्रियाएं होती हैं।
इलेक्ट्रॉनिक लोड का उद्देश्य वर्तमान, वोल्टेज, शक्ति और प्रतिरोध जैसी लोड स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला का अनुकरण करना है, जिसका सामना एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने सामान्य ऑपरेशन के दौरान कर सकता है। यह निर्माताओं और डिजाइनरों को विभिन्न यथार्थवादी परिदृश्यों के तहत अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विश्वसनीयता का परीक्षण करने की अनुमति देता है, जो उनके द्वारा उत्पादित उपकरणों की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करने में मदद करता है। इलेक्ट्रॉनिक लोड का उपयोग आमतौर पर ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, दूरसंचार और विनिर्माण जैसे उद्योगों में किया जाता है, जहां इलेक्ट्रॉनिक घटकों और प्रणालियों का सटीक और विश्वसनीय परीक्षण महत्वपूर्ण है।
इलेक्ट्रॉनिक लोड कैसे काम करते हैं
इलेक्ट्रॉनिक लोड ऐसे उपकरण हैं जो भौतिक भार के व्यवहार का अनुकरण करते हैं, जिससे वास्तविक लोड की आवश्यकता के बिना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के परीक्षण, माप और विश्लेषण की अनुमति मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक लोड बिजली आपूर्ति, बैटरी और सर्किट के परीक्षण के लिए उपयोगी उपकरण हैं।
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इलेक्ट्रॉनिक भार, वास्तविक भार की तरह, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करके काम करते हैं। लोड परीक्षण के तहत डिवाइस के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है, और वांछित लोड प्रतिबाधा प्रदान करने के लिए इसके प्रतिरोध को समायोजित किया जा सकता है। लोड नियंत्रण सर्किट्री उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट वर्तमान या वोल्टेज स्तर को बनाए रखने के लिए लोड प्रतिरोध को समायोजित करती है।
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निरंतर चालू मोड में, वोल्टेज स्तर की परवाह किए बिना, लोड बिजली स्रोत से एक निरंतर धारा खींचेगा। निरंतर वोल्टेज मोड में, लोड निरंतर मात्रा में बिजली की खपत करेगा, और लोड प्रतिरोध को बदलते वोल्टेज स्तर के आधार पर तदनुसार समायोजित किया जाता है।
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इलेक्ट्रॉनिक लोड में अक्सर उन्नत कार्यक्षमता होती है, जैसे ओवरवॉल्टेज सुरक्षा, ओवरकरंट सुरक्षा, और निरंतर शक्ति, निरंतर वर्तमान और निरंतर प्रतिरोध सहित संचालन के विभिन्न तरीके।
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इलेक्ट्रॉनिक लोड का उपयोग आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है, जैसे बिजली आपूर्ति, सौर पैनल और बैटरी के परीक्षण के लिए, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अनुसंधान और विकास में भी।
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बैटरी परीक्षण
इलेक्ट्रॉनिक लोड का उपयोग आमतौर पर बैटरियों की क्षमता और दक्षता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। वे वास्तविक दुनिया के भार का अनुकरण कर सकते हैं और सटीक परिणाम प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे बैटरी निर्माण और परीक्षण में उपयोगी हो जाते हैं।
बिजली आपूर्ति परीक्षण
इलेक्ट्रॉनिक लोड बिजली आपूर्ति पर लोड का अनुकरण करके उसका परीक्षण करने में मदद करते हैं। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि बिजली आपूर्ति अधिकतम भार को संभाल सकती है और निरंतर वोल्टेज और वर्तमान आउटपुट प्रदान करती है।
सौर पैनल परीक्षण
सौर पैनलों की दक्षता और आउटपुट का परीक्षण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लोड का उपयोग किया जाता है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकाश और तापमान स्थितियों का अनुकरण करने में मदद करते हैं कि सिस्टम विभिन्न परिदृश्यों में अच्छा प्रदर्शन कर सके।
मोटर और जनरेटर का परीक्षण
इलेक्ट्रॉनिक लोड का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में मोटर और जनरेटर के आउटपुट और लोड क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है।
एलईडी ड्राइवर परीक्षण
इलेक्ट्रॉनिक लोड एलईडी ड्राइवरों के प्रदर्शन का परीक्षण करने में मदद करते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न भार, वोल्टेज और वर्तमान स्थितियों का अनुकरण कर सकते हैं कि एलईडी ड्राइवर विभिन्न परिदृश्यों में अच्छा प्रदर्शन कर सके।
डीसी-डीसी कनवर्टर परीक्षण
डीसी-डीसी कनवर्टर्स का परीक्षण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लोड का उपयोग किया जा सकता है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न भार और स्थितियों का अनुकरण करते हैं कि कनवर्टर विभिन्न परिदृश्यों में अच्छा प्रदर्शन कर सके।
ऑटोमोटिव परीक्षण
इलेक्ट्रॉनिक लोड ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों, जैसे अल्टरनेटर, इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी में विभिन्न विद्युत भार का अनुकरण करने में मदद करते हैं। यह विभिन्न ऑटोमोटिव घटकों के प्रदर्शन और स्थायित्व का परीक्षण करने में मदद करता है।
लोड मॉड्यूल इलेक्ट्रॉनिक लोड का मुख्य घटक है। यह किसी शक्ति स्रोत पर भार उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। यह आमतौर पर पावर मॉसफेट या पावर ट्रांजिस्टर से बना होता है जो उच्च करंट और वोल्टेज को संभाल सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक लोड का तापमान बनाए रखने के लिए शीतलन प्रणाली आवश्यक है। यह एक पंखा, हीटसिंक या दोनों का संयोजन हो सकता है। शीतलन प्रणाली परीक्षण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न गर्मी को खत्म करने में मदद करती है।
नियंत्रण सर्किट भार को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। यह आमतौर पर माइक्रोप्रोसेसरों या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर से बना होता है जो इलेक्ट्रॉनिक लोड को विभिन्न इनपुट सिग्नलों में समायोजित करने में सक्षम बनाता है।
उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस एक डिस्प्ले पैनल है जिसका उपयोग मापा डेटा, परीक्षण पैरामीटर और अन्य प्रासंगिक जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह उपयोगकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक लोड के संचालन को नियंत्रित और मॉनिटर करने में सक्षम बनाता है।
सुरक्षा सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक लोड को ओवरवॉल्टेज, ओवरकरंट और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक लोड और परीक्षणाधीन डिवाइस को किसी भी क्षति से बचाना महत्वपूर्ण है।
इनपुट फ़िल्टर का उपयोग किसी भी अवांछित सिग्नल को खत्म करने के लिए किया जा सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक लोड की सटीकता को प्रभावित कर सकता है। यह परीक्षण के तहत डिवाइस द्वारा उत्पन्न किसी भी विद्युत शोर को इलेक्ट्रॉनिक लोड पर वापस प्रवाहित होने से भी रोक सकता है।
पावर प्रबंधन प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक लोड को बिजली आपूर्ति को नियंत्रित करती है। यह लोड मॉड्यूल को आपूर्ति किए गए वोल्टेज और करंट को नियंत्रित करता है, इसे वोल्टेज और करंट स्पाइक्स से बचाता है।
प्रतिरोधक भार
ये सबसे सरल इलेक्ट्रॉनिक भार हैं, जिसमें एक अवरोधक शामिल होता है जिसका उपयोग गर्मी के रूप में विद्युत शक्ति को नष्ट करने के लिए किया जाता है।
कैपेसिटिव लोड
इन भारों का उपयोग विभिन्न विद्युत स्थितियों के तहत कैपेसिटर के व्यवहार का अनुकरण और परीक्षण करने के लिए किया जाता है।
आगमनात्मक भार
इन भारों का उपयोग विभिन्न विद्युत परिस्थितियों में प्रेरकों के व्यवहार का परीक्षण करने के लिए किया जाता है।
एलईडी लोड
ये इलेक्ट्रॉनिक लोड एलईडी की शक्ति और विद्युत विशेषताओं का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
डीसी विद्युत आपूर्ति
ये इलेक्ट्रॉनिक भार बिजली आपूर्ति के रूप में कार्य करते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न विद्युत उपकरणों के व्यवहार को अनुकरण करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
परिवर्तनीय इलेक्ट्रॉनिक भार
इन भारों को विभिन्न बिजली और वोल्टेज सेटिंग्स का अनुकरण करने के लिए समायोजित किया जा सकता है, जिससे वे विभिन्न विद्युत उपकरणों के परीक्षण के लिए आदर्श बन जाते हैं।
ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक लोड
ये लोड विशेष रूप से बैटरी, अल्टरनेटर और स्टार्टर सहित ऑटोमोटिव विद्युत प्रणालियों के परीक्षण के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लोड
ये उन्नत लोड वोल्टेज और करंट पर सटीक नियंत्रण प्रदान करने के लिए डिजिटल सर्किटरी का उपयोग करते हैं, जो उन्हें जटिल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के परीक्षण के लिए आदर्श बनाते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक भार के सही उपयोग के लिए युक्तियाँ
मैनुअल पढ़ें:इलेक्ट्रॉनिक लोड का उपयोग करने से पहले, कार्यों, सीमाओं और सुरक्षा सावधानियों को समझने के लिए मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ें।
वोल्टेज और वर्तमान सीमा निर्धारित करें:DUT को इलेक्ट्रॉनिक लोड से जोड़ने से पहले, वोल्टेज और करंट सीमा को उस सीमा के भीतर सेट करें जिसे DUT सुरक्षित रूप से संभाल सके।
DUT को सही ढंग से कनेक्ट करें:सुनिश्चित करें कि DUT इलेक्ट्रॉनिक लोड से सही ढंग से जुड़ा हुआ है। वोल्टेज ड्रॉप, शोर या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए उपयुक्त केबल और कनेक्टर का उपयोग करें।
लोड सेटिंग्स को सावधानीपूर्वक समायोजित करें:लोड सेटिंग्स को धीरे-धीरे समायोजित करें और अचानक करंट स्पाइक्स या वोल्टेज उछाल से बचने के लिए DUT की प्रतिक्रिया की निगरानी करें।
तापमान और ज़्यादा गरम होने की निगरानी करें:ऑपरेशन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक लोड गर्मी उत्पन्न करते हैं, जिसकी निगरानी न करने पर लोड या डीयूटी को नुकसान हो सकता है। तापमान की निगरानी करने और ज़्यादा गरम होने से बचाने के लिए तापमान सेंसर या थर्मल इमेजिंग कैमरे का उपयोग करें।
अधिभार संरक्षण का प्रयोग करें:अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक लोड में ओवरलोड सुरक्षा विशेषताएं होती हैं जो लोड निर्धारित सीमा से अधिक होने पर DUT को होने वाले नुकसान को रोक सकती हैं। अप्रत्याशित विफलताओं को रोकने के लिए उच्च-शक्ति उपकरणों का परीक्षण करते समय इन सुविधाओं का उपयोग करें।
सुरक्षित वातावरण में परीक्षण करें:इलेक्ट्रॉनिक लोड उच्च वोल्टेज और करंट उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए सुरक्षित वातावरण में परीक्षण करें और मैनुअल में सभी सुरक्षा सावधानियों का पालन करें।










युक्ति 1. बैटरी का परीक्षण - निरंतर चालू (सीसी) मोड
वर्तमान प्राथमिकता मोड इलेक्ट्रॉनिक लोड के लिए परीक्षण मोड में सबसे लोकप्रिय है। इस सेटिंग का मूल उपयोग बैटरी में संग्रहीत कुल ऊर्जा को मापना होगा। जैसे ही बैटरी करंट सप्लाई करती है, उसका वोल्टेज कम हो जाता है। इस विशेषता (वोल्टेज प्रोफ़ाइल) का उपयोग करके, हम समय के संदर्भ में बैटरी की क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं।
निरंतर धारा परीक्षण उदाहरण के रूप में, हम ली-आयन 18650 बैटरी का उपयोग करते हैं। एमएएच में मापी गई क्षमता (सी) का उपयोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए करंट की गणना करने के लिए किया जाता है। चार्ज करते समय, करंट 0.5C (हमारे उदाहरण में 1250mA) तक सीमित होता है, बैटरी वोल्टेज 4.2V तक पहुंचने से पहले चार्जिंग को रोकना पड़ता है।
डिस्चार्जिंग एक समान निरंतर चालू प्रक्रिया का उपयोग करता है। एक बड़ा करंट ड्रेन अनुचित है क्योंकि इससे बैटरी का जीवन छोटा हो जाता है। साथ ही, आगे की संभावित क्षति को रोकने के लिए उस बिंदु पर बिजली खींचना बंद करना महत्वपूर्ण है जहां बैटरी अपनी कम वोल्टेज सीमा (2.5V) तक पहुंच जाती है।
एक बैटरी अपनी अधिकतम दर पर डिस्चार्ज का समर्थन कर सकती है। हालाँकि, ली-आयन बैटरियाँ यदि इस मान के एक अंश पर डिस्चार्ज की जाती हैं तो अधिक क्षमता प्रदान करती हैं। कम तापमान वोल्टेज और क्षमता दोनों को प्रभावित कर सकता है।
कई अन्य बैटरी विशेषताओं को डीसी इलेक्ट्रॉनिक भार, क्षमता, आंतरिक प्रतिबाधा, चार्ज/डिस्चार्ज दीर्घकालिक प्रदर्शन, कम तापमान व्यवहार और अपमानजनक चरम सीमाओं का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। क्षमता सबसे आम है, क्योंकि यह बैटरी के चलने का समय प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, जब कोई उपकरण स्लीप मोड से सक्रिय अवस्था में आता है, तो उसे अनुकरण करने के लिए वेरिएबल करंट ड्रेन का उपयोग करने वाले परीक्षण, एक तस्वीर पेश कर सकते हैं कि बैटरी विभिन्न डिस्चार्ज दरों तक कैसे टिकती है।
Li-ion batteries will have a long life when they operate over a narrow range. Avoiding a high charge voltage (>4.1V) और कम डिस्चार्ज वोल्टेज (<2.6V) reduces the stress on the battery. Calculating the battery capacity multiplies the discharge current 500 mA by the run time, 4.5h, or 2250mAh. The measured capacity is slightly lower than specified due to the narrow operating range 2.6 to 4.1V
अधिकांश बिजली आपूर्ति निरंतर वोल्टेज प्रदान करने के लिए वोल्टेज विनियमन सर्किट का उपयोग करती हैं। हालाँकि, कुछ स्थितियों में, लोड सर्किट की निरंतर वोल्टेज बनाए रखने की क्षमता से अधिक हो सकता है, और परिणामस्वरूप, क्षणिक वोल्टेज स्पाइक्स प्रकट हो सकते हैं।
क्षणिक प्रतिक्रिया को मापने के लिए, लोड सेट करें ताकि बिजली की आपूर्ति पूर्ण आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति कर सके जो कि अधिकतम आपूर्ति का आधा है। फिर बिजली आपूर्ति को अधिकतम करंट प्रदान करने के लिए मजबूर करने के लिए अचानक लोड बढ़ाएं, और फिर बिजली आपूर्ति को आधी क्षमता पर बहाल करने के लिए लोड को कम करें।
किसी बिजली आपूर्ति को लोड में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से उबरने में लगने वाले समय को उसके क्षणिक प्रतिक्रिया समय के रूप में जाना जाता है।
एक बार अपने निपटान बैंड के भीतर स्थिर हो जाने पर आपूर्ति को पुनर्प्राप्त माना जाता है। उदाहरण के तौर पर, Keysight E36312A 15mV सेटलिंग बैंड के भीतर पुनर्प्राप्त करने के लिए 50us से कम निर्दिष्ट करता है। यह अधिकतम आउटपुट करंट के 50% से 100% के लोड परिवर्तन का अनुसरण करता है।
लोड रेसिस्टर्स और स्विच का उपयोग करके इस प्रतिक्रिया समय को मापना एक चुनौती पैदा कर सकता है। पावर रेसिस्टर्स, अक्सर घाव वाले घटकों में एक प्रेरकत्व होता है, जो बिजली की आपूर्ति से क्षणिक के साथ बातचीत कर सकता है। डीसी इलेक्ट्रॉनिक लोड का उपयोग इस अतिरिक्त इंटरैक्शन से बचाता है।
इन मापों को प्राप्त करने के लिए डीसी इलेक्ट्रॉनिक लोड को प्रतिरोध या निरंतर वर्तमान मोड में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। पूर्व में, वांछित धारा (50% या 100%) उत्पन्न करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध के मूल्य की गणना की आवश्यकता होगी। बाद वाले को बस लोड को वांछित वर्तमान मानों पर सेट करने की आवश्यकता होती है।
लोड को कॉन्फ़िगर करने के साथ, अगला कदम क्षणिक उत्पन्न करने के लिए बिजली की आपूर्ति को लोड करने के लिए एक तरंगरूप (चरण या पल्स) बनाना होगा। कीसाइट एन6700 श्रृंखला में अंतर्निर्मित तरंगरूपों की एक श्रृंखला है जो इसे सुविधाजनक बनाती है। एक गतिशील भार उत्पन्न करना केवल कुछ बिंदुओं का वर्णन करके बनाया गया है। एक चरण तरंग एक एकल क्षणिक उत्पन्न करता है क्योंकि वर्तमान मान 50% से 100% तक बदलता है, एक पल्स दो क्षणिक उत्पन्न करता है, प्रत्येक किनारे के लिए एक।
गलती की स्थिति में, बिजली आपूर्ति में एक वर्तमान सीमित सुरक्षा सर्किट शामिल होता है। आपूर्ति और जुड़े उपकरणों की सुरक्षा के लिए। मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) विद्युत आपूर्ति का उपयोग करते समय। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस संबंध में प्रदर्शन इच्छित एप्लिकेशन के लिए सही है।

आम तौर पर वर्तमान सीमाएँ 3 प्रकार की होती हैं
1. पारंपरिक वर्तमान सीमित
2. बिजली की आपूर्ति जो निरंतर वोल्टेज (सीवी) से निरंतर वर्तमान (सीसी) के बीच संक्रमण कर सकती है
3. फोल्ड-बैक करंट सीमित बिजली आपूर्ति
पहले दो फ़ंक्शन में बहुत समान हैं, केवल निरंतर वर्तमान क्षेत्र में विनियमन की डिग्री में भिन्नता है, यह क्षेत्र आपूर्ति सीवी/सीसी क्षमता के मामले में समायोज्य है।
वर्तमान सीमित क्षमता परीक्षण
परीक्षण बिजली आपूर्ति से न्यूनतम विद्युत धारा खींचने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए डीसी इलेक्ट्रॉनिक लोड से शुरू होता है। आउटपुट वोल्टेज और करंट की निगरानी करते समय भार प्रतिरोध को चरणों में कम किया जाता है। आउटपुट वोल्टेज स्थिर रहता है क्योंकि करंट सीमा तक पहुंचने तक करंट बढ़ता है, फिर वोल्टेज गिर जाता है।
इस गिरावट को क्रॉसओवर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जैसे-जैसे लोड प्रतिरोध और कम होता जाता है, बिजली आपूर्ति की वर्तमान सीमित सर्किटरी अब सक्रिय हो जाती है। उच्च गुणवत्ता वाली आपूर्ति वाले इस निरंतर चालू क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हो रहा है।

डीसी-डीसी कन्वर्टर्स, अपनी कार्य सीमा के भीतर, इनपुट वोल्टेज की एक विस्तृत श्रृंखला को स्वीकार कर सकते हैं और एक पृथक स्थिर आउटपुट वोल्टेज प्रदान कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका उपयोग आम बात है। आपातकालीन वाहन कंप्यूटर और उनके बाह्य उपकरणों को बिजली देने के लिए स्टेप-अप डीसी-डीसी कनवर्टर का उपयोग कर सकते हैं।
कई कंप्यूटरों को {{0}V की रेंज में डीसी आपूर्ति वोल्टेज की आवश्यकता होती है, वाहन की 12V बैटरी से सीधे इन उपकरणों को बिजली देने के लिए डीसी-डीसी कनवर्टर का उपयोग करना, प्रत्येक को बिजली देने के लिए एसी मेन इन्वर्टर का उपयोग करने से कहीं अधिक कुशल है इसकी एसी-डीसी बिजली आपूर्ति के माध्यम से उपकरण।
डीसी-डीसी कन्वर्टर कुशल हैं, आमतौर पर 96% से बेहतर, और निरंतर बिजली (सीपी) डिवाइस हैं। निरंतर लोड के साथ, वे आपूर्ति वोल्टेज कम होने पर इनपुट करंट बढ़ाकर निरंतर बिजली की खपत करते हैं।




कनवर्टर की सुरक्षा करना
अपनी प्रकृति के कारण, कनवर्टर को एक से अधिक वर्तमान सीमा की आवश्यकता होती है। एक कनवर्टर को कम आपूर्ति वोल्टेज पर अधिक करंट और उच्च वोल्टेज पर कम करंट की आवश्यकता होती है। कम वोल्टेज पर आवश्यक बड़े करंट को संभालने के लिए निर्धारित एक सीमा उच्च आपूर्ति वोल्टेज पर कनवर्टर की रक्षा नहीं करेगी। उच्च वोल्टेज पर, कनवर्टर वर्तमान सुरक्षा को ट्रिप करने से पहले बहुत अधिक शक्ति सहन करेगा। मुख्य बात ओवर पावर प्रोटेक्शन (ओपीपी) या आउटपुट लिस्ट क्षमता वाली बिजली आपूर्ति का चयन करना है।
एक दूसरा सुरक्षा उपाय, ओवरकरंट प्रोटेक्शन (ओसीपी) ओवरकरंट की स्थिति बनी रहने पर आउटपुट को अक्षम कर सकता है। वर्तमान सीमा पर, आपूर्ति वर्तमान स्थिरांक (CC) रखती है लेकिन आउटपुट वोल्टेज को गिरने देती है। संभावित रूप से, वोल्टेज कनवर्टर के ऑपरेटिंग वोल्टेज से नीचे गिर सकता है, जिससे यह अस्थिर स्थिति में जा सकता है। ओवरकरंट सुरक्षा आपूर्ति आउटपुट को बंद करके इसे रोकती है।
एक तीसरा सुरक्षा उपाय डीसी इलेक्ट्रॉनिक लोड पर सेट किया गया एक अंडरवोल्टेज अवरोधक है। एक परीक्षण में, डीसी इलेक्ट्रॉनिक लोड अपने आउटपुट वोल्टेज की निगरानी करके कनवर्टर की सुरक्षा करता है और केवल नाममात्र वोल्टेज की सोर्सिंग करते समय करंट खींचता है। एक अवरोधक फ़ंक्शन, लोड को तब तक बंद कर देता है जब तक कि कनवर्टर अपने उचित आउटपुट वोल्टेज को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता।

हमारी फैक्टरी
2016 में स्थापित, PH टूल एंड टेस्ट इक्विपमेंट इंक लगातार खुद को बेहतर बनाने और अपने ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करने का प्रयास करता है। हम अपने ग्राहकों को उनके व्यवसाय या परियोजनाओं की परीक्षण उपकरण आवश्यकताओं के लिए कई व्यावहारिक, कुशल और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं। चाहे आपको परीक्षण उपकरण किराए पर लेने और खरीदने, परीक्षण उपकरण की मरम्मत करने, उपकरण बेचने या व्यापार करने की आवश्यकता हो, हम बेहतर ग्राहक सेवा और उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
प्रश्न: इलेक्ट्रॉनिक लोड कैसे काम करते हैं?
प्रश्न: इलेक्ट्रॉनिक लोड का क्या अर्थ है?
प्रश्न: इलेक्ट्रॉनिक लोड का निरंतर प्रतिरोध मोड क्या है?
प्रश्न: विद्युत भार के तीन प्रकार क्या हैं?
प्रश्न: इलेक्ट्रॉनिक लोड सेटिंग्स क्या हैं?
प्रश्न: डीसी इलेक्ट्रॉनिक लोड क्या करता है?
प्रश्न: आप लोड विनियमन को कैसे नियंत्रित करते हैं?
प्रश्न: आप लोड विनियमन की जांच कैसे करते हैं?
प्रश्न: डीसी इलेक्ट्रॉनिक लोड कैसे सेट करें?
प्रश्न: आप घर में विद्युत भार को कैसे संतुलित करते हैं?
प्रश्न: आप सर्किट लोड की जांच कैसे करते हैं?
प्रश्न: डीसी इलेक्ट्रॉनिक लोड के विभिन्न प्रकार क्या हैं?
प्रश्न: एसी लोड और डीसी लोड में क्या अंतर है?
प्रश्न: क्या हीटर एक प्रतिरोधक या आगमनात्मक भार है?
प्रश्न: नियंत्रण भार क्या है?
प्रश्न: लोड रेगुलेटर क्या निर्धारित करता है?
प्रश्न: हमें लोड विनियमन की आवश्यकता क्यों है?
प्रश्न: बिजली आपूर्ति और लोड में क्या अंतर है?
प्रश्न: यदि भार असंतुलित हो तो क्या होगा?
चीन में अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक लोड निर्माताओं में से एक के रूप में, हम हमारे कारखाने से स्टॉक में उच्च ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक लोड खरीदने के लिए आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे सभी उत्पाद उच्च गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ हैं। अधिक जानकारी के लिए, अभी हमसे संपर्क करें।