Лабораторные блоки питания MAISHENG MS-D и MS-DS с высокой стабильностью и низким уровенем помех

861 товар

Фильтр товаров
Розничная цена
320
1 991 650
3 982 980
5 974 309
7 965 639
Производитель (бренд)
Выход. напряжение, В
Показать еще
Выходной ток, А
Показать еще
Мощность, Вт
Показать еще
Разреш. напряжения, В
Разрешение тока, А
Тип
Кол-во каналов
Возм. регулировки вых. тока
Возм. регулировки вых. напряжения
Защ. функции (режимы защиты)
USB-порт для зарядки
Режимы параллельного и последовательного соединения
Качество питания (пульсации/шум)
Индикация
ИПД (Interfaces / Inputs and Outputs)
Вид исполнения
Применение
Серия MAISHENG
Скрыть
   Показать

Лабораторные блоки питания служат источниками вторичного питания различных радиоэлектронных устройств. Они обеспечивают стабилизированным выходным напряжением и током электронные схемы при проведении лабораторных исследований или в процессе ремонта.


5 620 руб.
Добавить в избранное
Перейти в сравнение
Блок питания MAISHENG MS1201DS
4-разрядный дисплей
Выходное напряжение: 0 - 122 В
Выходной ток: 0 - 1,1 А
Тип: импульсный
7 500 руб.
Добавить в избранное
Перейти в сравнение
Блок питания MAISHENG MS1502DS
3 типа защиты
Выходное напряжение: 0 - 152 В
Выходной ток: 0 - 2,1 А
Тип: импульсный
6 780 руб.
Добавить в избранное
Перейти в сравнение
Источник питания MAISHENG MS1003DS
3 типа защиты
Выходное напряжение: 0 - 99,9 В
Выходной ток: 0 - 3,1 А
Тип: импульсный
5 470 руб.
Добавить в избранное
Перейти в сравнение
Цифровой источник питания MAISHENG MS605DS
3 типа защиты
Выходное напряжение: 0 - 62 В (регулируемое)
Выходной ток: 0 - 5,1 А (регулируемый)
Тип: импульсный
7 720 руб.
Добавить в избранное
Перейти в сравнение
Прецизионный источник тока MAISHENG MS1520DS
3 типа защиты
Выходное напряжение: 0 - 16 В
Выходной ток: 0 - 20,2 А
Тип: импульсный
9 469 руб.
Добавить в избранное
Перейти в сравнение
Регулируемый блок питания MAISHENG MS3010DS
3 типа защиты
Выходное напряжение: 0 - 32 В
Выходной ток: 0 - 10,2 А
Тип: импульсный

Лабораторный блок питания держит заданное напряжение и ток стабильно, как бы ни менялась нагрузка. Поэтому его берут туда, где сетевой адаптер не справляется: отладка электроники, ремонт плат, проверка модулей, стендовые испытания. Ниже разберём, чем отличаются модели и на что смотреть при выборе.

Как выбрать лабораторный блок питания

Параметров немного, но они решают почти всё:

  • Диапазон напряжения и тока. Цифровой электронике обычно хватает 0-30 В и 0-5 А. Силовые узлы питают моделями до 60 В и выше.
  • Режимы стабилизации CV/CC. При перегрузке источник сам ограничивает ток, а не жжёт плату.
  • Шаг установки. Мелкий шаг (10 мВ, 1 мА) помогает точнее выставить рабочую точку.
  • Защита от короткого замыкания и перегрева. Для ремонта это обязательно: при КЗ ток ограничится, дорожка уцелеет.

Один канал или несколько

Одноканальный блок питания закрывает большинство задач. Многоканальные модели дают два-три независимых выхода. Скажем, двуполярное питание для операционных усилителей плюс отдельная линия для логики. Не придётся ставить второй прибор, чтобы подать на плату сразу несколько напряжений.

Линейные и импульсные

Линейный источник постоянного напряжения почти не шумит и даёт минимум пульсаций, поэтому его ставят к аналоговым и измерительным схемам. Импульсный меньше, легче и мощнее при тех же габаритах. Его выбирают, когда важнее ток и размер, а не низкие шумы.

Программируемые источники

Программируемый источник тока и напряжения хранит профили, отрабатывает заданные последовательности и слушается ПК. Такой блок нужен для повторяемых тестов и автоматических стендов, где напряжение меняется по сценарию.

Где пригодится

Сервисный инженер питает плату телефона или ноутбука и сразу видит ток потребления: короткое замыкание выдаёт себя броском тока. Разработчик гоняет прототип на разных напряжениях и ловит границы стабильной работы. На учёбе и в лаборатории один лабораторный источник питания заменяет россыпь батареек и адаптеров. Везде, где нужен управляемый постоянный ток, настольный блок экономит время.

В каталоге собраны лабораторные блоки питания разной мощности, от компактных настольных до программируемых. Подберите и купите источник постоянного тока под своё напряжение, ток и число каналов. Сомневаетесь в цифрах, закладывайте запас по току процентов 30-50 сверх нагрузки.

Часто задаваемые вопросы
Чем лабораторный блок питания отличается от обычного адаптера?
Лабораторный источник регулирует напряжение и ток и держит их стабильно под любой нагрузкой, а адаптер выдаёт одно фиксированное напряжение без ограничения тока. Для ремонта разница ключевая: при коротком замыкании лабораторный блок ограничит ток и спасёт плату, а адаптер прожжёт дорожку.
Какой ток и напряжение выбрать?
Отталкивайтесь от питаемых схем. Цифровой электронике обычно хватает 0-30 В и 2-5 А, силовым узлам нужны модели до 60 В и выше. Закладывайте запас по току процентов 30-50 сверх максимального потребления, чтобы источник не работал на пределе.
Зачем нужен режим стабилизации тока (CC)?
В режиме CC блок питания удерживает заданный ток и сам снижает напряжение при перегрузке. Это защищает плату при первом включении после ремонта и позволяет безопасно заряжать аккумуляторы или питать светодиоды.
Чем отличается программируемый блок питания?
Программируемый источник хранит профили напряжения и тока, отрабатывает последовательности и управляется с компьютера. Его берут для повторяемых тестов и автоматических стендов, где параметры меняют по сценарию без ручной подстройки.