| Marchio: | PRECISE INSTRUMENT | 
| Numero di modello: | HCPL002 | 
| MOQ: | 1 unità | 
| Tempo di consegna: | 2- 8 settimane | 
| Condizioni di pagamento: | T/T | 
20A CW / 20A QCW Prova di alimentazione laser HCPL002 alimentazione laser a diodo ad alta potenza
L'HCPL002 è un alimentatore laser ad alta potenza progettato per soddisfare le più esigenti esigenze di prova con tecnologia avanzata.e le correnti CW e QCW possono raggiungere fino a 20A, che fornisce un supporto di alimentazione stabile e affidabile per vari scenari di prova.
Caratteristiche del prodotto
▪L'output corrente presenta una precisione estremamente elevata, raggiungendo una precisione dello 0,1% per garantire dati di prova affidabili.
▪Equipaggiato con una robusta capacità di resistenza alle sovratensioni, può resistere efficacemente alle improvvise sovratensioni di corrente, salvaguardando sia l'attrezzatura che i dispositivi testati.
▪Supporta test di scansione LIV (Light-Current-Voltage) per una valutazione completa delle prestazioni dei dispositivi, offrendo al contempo diverse modalità di scansione per soddisfare i vari requisiti di prova.
▪Sono previste interfacce di comunicazione multiple (RS-485/LAN) per facilitare l'integrazione senza soluzione di continuità con altri sistemi, consentendo una trasmissione e un controllo efficienti dei dati.
Parametri del prodotto
| Articolo 2 | Parametri | 
| Input di potenza | 220V, 50/60Hz | 
| 
 Modi di lavoro  | 
 CW e QCW  | 
| 
 Larghezza dell'impulso  | 
 100 μs min., 1 μs passi  | 
| 
 Frequenza di pulsazione  | 
 Ciclo di lavoro massimo 100% @20A, 10kHz, passo 0,1Hz  | 
| 
 Corrente di impulso  | 
 20A in passaggi di 5mA  | 
| 
 Corrente di azionamento in CC  | 
 20A, 5mA  | 
| 
 Precisione della corrente di azionamento  | 
 ±0,1%±30mA @20A  | 
| 
 Voltaggio di uscita  | 
 60 V, adattabile al carico  | 
| 
 Misurazione della tensione  | 
 gamma 3V, precisione ±0,1%±2mV; la gamma è 30V e la precisione ±0,1%±10mV; la gamma è 60V e la precisione ±0,1%±80mV  | 
| 
 Canali di misurazione della tensione  | 
 16 canali per il multiplexing in tempo condiviso  | 
| 
 Detezione di fotocorrente  | 
 0.1mA, accuratezza ±0,5%±1μA; 1mA, ±0,5%±8μA; 10mA, ±0,5%±60μA  | 
| 
 Canali di rilevamento di flusso ottico  | 
 16 canali per il multiplexing in tempo condiviso  | 
| 
 Canali di monitoraggio della temperatura  | 
 32 canali per il multiplexing in tempo condiviso  | 
| 
 Canali per il monitoraggio del flusso idrico  | 
 8  | 
| 
 Dimensione dell'alimentazione  | 
 19" 4U, profondità 480mm  | 
| 
 Metodo di dissipazione del calore  | 
 raffreddamento ad acqua  | 
Applicazioni
▪Test di dispositivi optoelettronici: può essere utilizzato per test delle prestazioni di laser ad elettrodi, LED e altri dispositivi optoelettronici,come la prova delle caratteristiche LIV (corrente - potenza ottica - tensione), e ottenere dati sulle prestazioni del dispositivo attraverso un controllo accurato della corrente e della tensione e una misurazione multiparametrale.
▪Test di invecchiamento: è adatto per il test di invecchiamento di dispositivi optoelettronici, utilizzando modalità CW e QCW per simulare diverse condizioni di lavoro, alimentazione stabile per lungo tempo,e rilevare i cambiamenti delle prestazioni del dispositivo durante il processo di invecchiamento.
| Marchio: | PRECISE INSTRUMENT | 
| Numero di modello: | HCPL002 | 
| MOQ: | 1 unità | 
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone. | 
| Condizioni di pagamento: | T/T | 
20A CW / 20A QCW Prova di alimentazione laser HCPL002 alimentazione laser a diodo ad alta potenza
L'HCPL002 è un alimentatore laser ad alta potenza progettato per soddisfare le più esigenti esigenze di prova con tecnologia avanzata.e le correnti CW e QCW possono raggiungere fino a 20A, che fornisce un supporto di alimentazione stabile e affidabile per vari scenari di prova.
Caratteristiche del prodotto
▪L'output corrente presenta una precisione estremamente elevata, raggiungendo una precisione dello 0,1% per garantire dati di prova affidabili.
▪Equipaggiato con una robusta capacità di resistenza alle sovratensioni, può resistere efficacemente alle improvvise sovratensioni di corrente, salvaguardando sia l'attrezzatura che i dispositivi testati.
▪Supporta test di scansione LIV (Light-Current-Voltage) per una valutazione completa delle prestazioni dei dispositivi, offrendo al contempo diverse modalità di scansione per soddisfare i vari requisiti di prova.
▪Sono previste interfacce di comunicazione multiple (RS-485/LAN) per facilitare l'integrazione senza soluzione di continuità con altri sistemi, consentendo una trasmissione e un controllo efficienti dei dati.
Parametri del prodotto
| Articolo 2 | Parametri | 
| Input di potenza | 220V, 50/60Hz | 
| 
 Modi di lavoro  | 
 CW e QCW  | 
| 
 Larghezza dell'impulso  | 
 100 μs min., 1 μs passi  | 
| 
 Frequenza di pulsazione  | 
 Ciclo di lavoro massimo 100% @20A, 10kHz, passo 0,1Hz  | 
| 
 Corrente di impulso  | 
 20A in passaggi di 5mA  | 
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 Corrente di azionamento in CC  | 
 20A, 5mA  | 
| 
 Precisione della corrente di azionamento  | 
 ±0,1%±30mA @20A  | 
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 Voltaggio di uscita  | 
 60 V, adattabile al carico  | 
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 Misurazione della tensione  | 
 gamma 3V, precisione ±0,1%±2mV; la gamma è 30V e la precisione ±0,1%±10mV; la gamma è 60V e la precisione ±0,1%±80mV  | 
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 Canali di misurazione della tensione  | 
 16 canali per il multiplexing in tempo condiviso  | 
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 Detezione di fotocorrente  | 
 0.1mA, accuratezza ±0,5%±1μA; 1mA, ±0,5%±8μA; 10mA, ±0,5%±60μA  | 
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 Canali di rilevamento di flusso ottico  | 
 16 canali per il multiplexing in tempo condiviso  | 
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 Canali di monitoraggio della temperatura  | 
 32 canali per il multiplexing in tempo condiviso  | 
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 Canali per il monitoraggio del flusso idrico  | 
 8  | 
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 Dimensione dell'alimentazione  | 
 19" 4U, profondità 480mm  | 
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 Metodo di dissipazione del calore  | 
 raffreddamento ad acqua  | 
Applicazioni
▪Test di dispositivi optoelettronici: può essere utilizzato per test delle prestazioni di laser ad elettrodi, LED e altri dispositivi optoelettronici,come la prova delle caratteristiche LIV (corrente - potenza ottica - tensione), e ottenere dati sulle prestazioni del dispositivo attraverso un controllo accurato della corrente e della tensione e una misurazione multiparametrale.
▪Test di invecchiamento: è adatto per il test di invecchiamento di dispositivi optoelettronici, utilizzando modalità CW e QCW per simulare diverse condizioni di lavoro, alimentazione stabile per lungo tempo,e rilevare i cambiamenti delle prestazioni del dispositivo durante il processo di invecchiamento.