이 섹션에서는 전자부하의 개요와 그 응용 및 원리에 대해서 설명합니다. 또한, 6개의 전자부하 제조업체 목록과 회사 순위를 확인해 주세요.
전자부하란 피시험장치에 연결되어 부하저항으로 기능하는 장치입니다.
기존에는 저항을 연결하여 피시험장치의 부하로 사용했지만, 저항값을 변경할 때마다 저항을 교체해야 하는 번거로움이 있었습니다. 전자부하의 장점은 부하의 크기를 임의로 설정할 수 있다는 점입니다.
외부 컨트롤러를 이용하면 빠른 속도로 부하 설정을 전환할 수도 있습니다. 또한, 정전류 모드로 피시험 장치에서 일정한 전류를 흘려보내는 기능이나 정전압 모드로 피시험 장치의 출력 전압을 일정하게 유지하는 기능 등이 있어 다양한 측정이나 시험에 대응할 수 있습니다.
전자부하는 전자회로, 전원장치, 배터리 등의 성능 평가 시험 및 제품 검사에 사용됩니다. 구체적으로 다음과 같은 용도가 있습니다.
또한, 외부 컨트롤러에 의한 제어가 가능하기 때문에 부하 조건을 목적에 맞게 변경하는 등 시험의 자동화에도 대응합니다.
전자 부하는 바이폴라 트랜지스터나 FET 등으로 구성된 증폭기를 내장하고, 여기에 끌어들이는 전류(부하 전류)를 제어하는 것입니다. 특징적인 기능은 다음과 같습니다.
전력의 소비-변환 방식은 전자부하의 종류에 따라 다릅니다.
일반적으로 전자부하는 다음과 같은 4가지 모드를 갖추고 있으며, 시험 목적에 따라 가장 적합한 모드를 선택합니다.
전원장치나 배터리 등 전력원의 개발 및 생산에 있어 각 장치의 성능시험을 할 때 전자부하는 필수적입니다. 전자부하 장치 선정 시 주의할 점은 다음과 같습니다.
시험 대상 장치가 전원인 경우, 그 최대 출력 전력까지 커버할 수 있는 전력 용량을 갖춘 것이 원칙입니다. 또한, 내전압의 규격은 실제로 가해질 수 있는 전압 이상이어야 합니다.
전자 부하는 일반적으로 저전압 영역에서 사용하기가 어렵고, 전자 부하가 대응할 수 있는 최소 전압을 최소 작동 전압이라고 합니다. 앞서 언급했듯이 전자부하는 바이폴라 트랜지스터나 FET 등으로 구성된 증폭기에 흐르는 전류를 제어하는 것입니다. 따라서 해당 증폭기가 동작하는 전압보다 낮으면 전자부하가 제대로 동작하지 않습니다.
그 결과, 특정 전압을 경계로 그보다 낮은 전압에서는 전류를 끌어당길 수 없게 됩니다. 즉, 전자부하 양단의 전압이 최소 동작 전압보다 낮으면 작동하지 않습니다.
전자부하에는 최대 부하를 보장하는 주변 온도 사양에 주의를 기울여야 합니다. 특히 열변환식 전자 부하는 자체 발열로 인해 주변 온도가 상승하기 때문에 고온에서의 사용에 제한이 있다는 점을 고려해야 합니다.
또한, 최대 부하를 유지할 수 있는 시간이 제한되어 있는 경우도 있으므로 사전에 카탈로그나 사양서에 기재된 내용을 확인해야 합니다.
*일부 유통 업체 등 포함
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