使用・活用方法
電子負荷を利用した電流重畳可能な大電流定電流電源
複数のDUT(供試物)へ耐電圧試験を実施する場合、今までは切替器を用いたシーケンス動作(ステップ出力)しかできませんでしたが、ESM-500シリーズはモジュール式でフレキシブルにチャンネルの構成でき、各CHの出力がパラレル(同期出力)運転することが出来ます。
MD回路(人体模擬)基板の確認ができるリーケージカレントテスタ
リニア式交流電源の最大の特長は綺麗(低ノイズ)な出力電圧です。ただし内部回路の整流方式により、出力電圧の品質が異なります。その違いはカタログやWEBなどでは分かりません。一般的にはダイオード整流方式、サイリスタ整流方式、PWM整流方式があり、それぞれの違いと特長をご案内します。
整流方式の違いによるリニア式交流電源の出力ノイズについて
リニア式交流電源の最大の特長は綺麗(低ノイズ)な出力電圧です。ただし内部回路の整流方式により、出力電圧の品質が異なります。その違いはカタログやWEBなどでは分かりません。一般的にはダイオード整流方式、サイリスタ整流方式、PWM整流方式があり、それぞれの違いと特長をご案内します。
MD回路(人体模擬)の波形観測可能なリーケージカレントテスタ
一般的なリーケージカレントテスタでは、安全規格に合わせたMD回路(人体模擬)に流れる漏れ電流(リーケージカレント)において、RMSで平均化されたデジタル値でしか測定できません。 漏れ電流の周波数成分やPeak波形などデジタル測定では分からない部分を確認することができます。
三相交流電源の回路方式による違いと特長について
三相交流電源には2つの回路方式で構成されております。回路ブロック図ではDC/ACインバータとしか記載が無くその違いはカタログやWEBなどでは分かりません。一般的には三相電圧型インバータ方式と単相同期運転電圧型インバータ方式があり、それぞれの違いと特長をご案内します。
真のスルーレート(500nsecから) 可変可能な電子負荷
電子負荷におけるスルーレートとは、負荷電流の応答速度を表すもので時間あたりの電流の変化率のことです。電子負荷では[A/μs]で表記されます。10μsで100Aの変化量しかできない電子負荷でも、時間あたりの変化率である為、仕様上10A/μsと同意の意味となります。
電流シミュレーション機能を搭載した交流電子負荷の簡単操作方法
プログラマブル交流電子負荷3270/32701シリーズには電流シミュレーション機能が搭載され、位相変調、半波整流、突入・サージ電流シミュレーションなど様々な模擬が本体で設定可能です。専用ソフトAC E-Load Playerでは、PCベースで様々な電流シミュレーションの設定が可能です。
電子負荷を利用した矩形波電流の重畳方法(電流センサー評価)
汎用品の電子負荷と直流電源を組合せことで、矩形波による重畳電流発生装置を構成することができます。汎用電源機器との組合せは、重畳試験以外にも、直流電源、電子負荷として使用することができ、遊休設備とせず必要時期に応じて使用することができます。
モーター用磁性体向け実験用着磁・脱磁用パルス電源
磁石材料へ磁化させる為には着磁電源が必要となります。そこで汎用DC電源とパルス及び交流化を行うフルブリッジ回路をユニット化した構成で構築することで、日々試作実験が多いモーター開発や教育現場において簡易に着磁や脱磁を行いことが可能です。
半導体製造装置の蒸着時(CVD/PVD)の凹凸に対する交流電源を使用した改善方法
半導体製造装置では一般的にACヒーターなどを用いて、正確な温度制御を行い素材への蒸着(CVD/PVD)を行っております。ACヒーターでの制御である為、入力電圧の変動がある場合正確な温度制御ができず凹凸(加工ムラ)が発生することがあります。交流安定化電源を導入することで電力供給不足に対して、安定した製造を維持することが可能です。









