Лабораторные блоки питания

Лабораторные блоки питания используются для обеспечения стабильного выходного напряжения и регулировки тока. Они используются в лабораториях, сервисных центрах, учебных заведениях и при ремонте электроники.

В каталоге представлены:

  • одноканальные и многоканальные блоки питания;
  • линейные и импульсные модели;
  • программированные устройства для точного тестирования.

В ассортименте доступна продукция ведущих брендов: UNI-T, SIGLENT, RIGOL, Masteram, GW Instek, Atten, Owon, Accta, FNIRSI и т.д. На оборудование предоставляется гарантия и сервисная поддержка, а наши специалисты помогают с подбором приборов в соответствии с вашими задачами.

Сортировать:
Сначала популярные
По возрастанию цены
По убыванию цены
По названию (А-Я)
По названию (Я-А)
Сначала популярные
Товаров на стр.:
24
24
48
96
192
Программируемый блок питания SIGLENT SPD3303X E
ID: 862795

Программируемый блок питания SIGLENT SPD3303X-E

5 (1)
24 267 ₴
Цена с НДС
Программируемый высокоточный линейный блок питания с 3 каналами и макс. выходной мощью в 220 Вт. 4,3-дюймовый ЖК-дисплей (4-х разрядный по напряжению, 3-х разрядный по току).
ID: 862795 9.5 кг 110, 220
Лабораторный блок питания Accta DPS 3010U
ID: 921615

Лабораторный блок питания Accta DPS-3010U

5 138 ₴
Цена с НДС
Одноканальный импульсный блок питания DC, 30 В/10 А, 300 Вт, с функцией зарядки подключаемых устройств, включаемой защитой от короткого замыкания и активным охлаждением
ID: 921615 2 кг
Лабораторный блок питания Masteram HPS10020D
ID: 916028

Лабораторный блок питания Masteram HPS10020D

23 752 ₴
Цена с НДС
Импульсный одноканальный блок питания постоянного тока мощностью 2000 Вт, диапазон напряжения до 100 В, тока до 20 А, светодиодная индикация параметров
ID: 916028 6 кг
Лабораторный блок питания FNIRSI DPS150
ID: 920007

Лабораторный блок питания FNIRSI DPS150

3 616 ₴
Цена с НДС
Высокопроизводительный регулируемый миниблок питания, предназначенный для работ, связанных с прецизионной электроникой, тестирования и разработки
ID: 920007 0.5 кг

Часто задаваемые вопросы

В чем принципиальная разница между линейными и импульсными блоками питания?

Линейный блок питания регулирует выходное напряжение с помощью линейного регулятора, а импульсный — путем высокочастотного переключения и преобразования энергии. Линейные модели обычно имеют более низкий уровень высокочастотных шумов, но бóльшие габариты и потери энергии в виде тепла. Импульсные блоки обладают более высоким КПД, они более компактные и легкие, однако могут создавать больше высокочастотных помех.

Какие практические преимущества и недостатки имеют линейные и импульсные лабораторные блоки питания?

Линейные блоки обеспечивают минимальный уровень шумов и пульсаций, что критично для чувствительных аналоговых схем, аудиотехники и точных измерений, но они тяжелые и греются. Импульсные модели более компактные, обладают высоким КПД и могут обеспечивать высокую мощность при меньших габаритах, однако создают высокочастотные помехи.

В каких случаях нужен многоканальный блок питания вместо нескольких одноканальных?

Многоканальные приборы (на 2, 3 или 4 канала) необходимы для питания сложных плат, где одновременно требуются разные напряжения (например, +5 В, +12 В и -12 В). В моделях с поддержкой таких режимов каналы можно соединять последовательно для увеличения напряжения или параллельно для увеличения тока, а также обеспечивать синхронное включение и общую защиту всех линий.

Зачем нужен программируемый блок питания и чем он лучше обычного регулируемого?

Программируемый блок позволяет задавать автоматические сценарии изменения напряжения и тока во времени, автоматизировать тестирование плат, снимать вольт-амперные характеристики и управлять прибором через ПК (интерфейсы USB, LAN, RS-232). Обычный регулируемый прибор подходит только для ручной настройки параметров с помощью ручек или кнопок.

Как подобрать лабораторный блок питания для ремонта смартфонов, автомобильной электроники и других задач?

Для ремонта смартфонов и другой мелкой электроники, обычно достаточно 15 – 30 В и до 5 А. Для автомобильной электроники, систем питания и светодиодных модулей стоит рассматривать модели на 50 – 80 В или высокотоковые блоки на 10 – 20 А. Для промышленных испытаний требуются высоковольтные лабораторные блоки питания от 160 до 800 В. В любом случае выбирайте максимальные параметры с запасом 20–30% от рабочих значений.

Что означают режим постоянного напряжения (CV) и постоянного тока (CC) и как они защищают устройство?

В режиме CV прибор удерживает заданное напряжение, пока ток потребления ниже установленного лимита. Если нагрузка возрастает или возникает короткое замыкание, блок автоматически переходит в режим CC, ограничивая ток на безопасном уровне. Это помогает защитить компоненты испытываемой платы от повреждения из-за чрезмерного тока.

Можно ли с помощью лабораторного блока питания безопасно заряжать аккумуляторы?

Да, если блок поддерживает режим ограничения тока (CC/CV). Для этого выставляют напряжение окончания заряда, соответствующее типу аккумулятора, и максимальный ток заряда. Однако для защиты самого блока питания от обратного напряжения аккумулятора рекомендуется использовать внешний защитный диод или убедиться в наличии встроенной защиты от обратной полярности.

Можно ли объединять каналы двух одинаковых блоков питания для увеличения мощности?

Да, большинство моделей допускают последовательное соединение для увеличения напряжения или параллельное — для увеличения доступного тока. Во многих многоканальных блоках это делается кнопкой на панели с внутренней коммутацией, а для двух отдельных одноканальных блоков требуется внешнее правильное соединение с одинаковыми настройками ограничений.

Как разрешение дисплея (например, 1 мВ / 1 мА против 10 мВ / 10 мА) влияет на выбор?

Высокое разрешение (1 мВ / 0.1–1 мА) требуется для точной настройки микромощных устройств, измерения токов утечки в режиме сна и калибровки сенсоров. Для силовых цепей, зарядки или общих ремонтных работ достаточно стандартного разрешения (10 мВ / 10 мА или 100 мВ / 10 мА).

Какие соединительные кабели и клеммы нужны для работы с высокими токами?

Для высоких токов рекомендуется использовать толстые медные провода соответствующего сечения с креплением под винтовые зажимы или обжимные клеммы на терминалах блока.

Контакты
Телефон:
Email:
Сравнить
Не выбрано товаров для сравнения
Контакты
Сравнить