Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Programmierbares Netzgerät

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Programmierbares Netzgerät im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Ausgangsspannungsbereich bis Ausgangsstrombereich eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Programmierbares Netzgerät wird durch die Baugruppe aus Leistungstransformator und Gleichrichterschaltung beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein Präzisionsnetzgerät, das digital gesteuert werden kann, um bestimmte Spannungs- und Stromwerte für Testzwecke auszugeben.

Programmierbares Netzgerät in einer industriellen Fertigungsumgebung
Repräsentative Produktabbildung. Aussehen und Spezifikationen mit dem Hersteller bestätigen.

Technische Definition

Dieses programmierbare Netzgerät ist eine Komponente in automatisierten Testsystemen, insbesondere in einem automatisierten Computer-Motherboard-Burn-In-Tester. Es liefert präzise gesteuerte elektrische Leistung an das zu testende Motherboard und ermöglicht automatisierte Testprotokolle, indem das System Spannungs- und Stromausgänge programmgesteuert einstellen kann. Diese Fähigkeit simuliert verschiedene Betriebsbedingungen, belastet Komponenten und verifiziert die Stabilität und Leistung des Motherboards unter verschiedenen Stromszenarien. Das Gerät wandelt Wechselspannung in geregelte Gleichspannung um, unter Verwendung von Schalt- oder Linearregelungstechnologie. Eine digitale Schnittstelle (typischerweise über GPIB, USB, Ethernet oder RS-232) ermöglicht es dem Steuerungssystem des Burn-In-Testers, gewünschte Spannungs- und Stromgrenzen festzulegen. Interne Rückkopplungsschaltungen überwachen kontinuierlich die Ausgangsparameter und passen die Regelung an, um programmierte Werte beizubehalten, während Schutzschaltungen Schäden durch Überlast oder Kurzschluss verhindern. Zu den wichtigsten Spezifikationen gehören: Ausgangsspannungsbereich 0–30 V DC, programmierbar in 1-mV-Schritten; Ausgangsstrombereich 0–5 A, programmierbar in 0,1-mA-Schritten; Spannungsgenauigkeit ±0,05 % vom Einstellwert + 5 mV; Stromgenauigkeit ±0,1 % vom Einstellwert + 5 mA; Restwelligkeit und Rauschen ≤1 mVrms (20 Hz – 20 MHz); Lastregelung ≤0,01 % vom Vollausschlag; Netzregelung ≤0,01 % vom Vollausschlag; Programmierauflösung 1 mV / 0,1 mA; Ausleseauflösung 0,1 mV / 0,01 mA; Betriebstemperatur 0–40 °C; Lagertemperatur -20–60 °C; Luftfeuchtigkeit 20–80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend); Schutzart IP20 gemäß IEC 60529; Gewicht 5–10 kg je nach Modell. Materialien umfassen ein Aluminiumlegierungsgehäuse, Kupferwicklungen, Siliziumhalbleiter, Leiterplatten und Kunststoffverbinder. Diese Werte sind Referenzbereiche für das Verzeichnis; bestätigen Sie modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Das programmierbare Netzgerät wandelt Wechselspannung in geregelte Gleichspannung um, unter Verwendung von Schalt- oder Linearregelungstechnologie. Eine digitale Schnittstelle (typischerweise über GPIB, USB, Ethernet oder RS-232) ermöglicht es dem Steuerungssystem des Burn-In-Testers, gewünschte Spannungs- und Stromgrenzen festzulegen. Interne Rückkopplungsschaltungen überwachen kontinuierlich die Ausgangsparameter und passen die Regelung an, um programmierte Werte beizubehalten, während Schutzschaltungen Schäden durch Überlast oder Kurzschluss verhindern.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Ausgangsspannungsbereich0–30 V DCProgrammable in 1 mV steps
Ausgangsstrombereich0–5 AProgrammable in 0.1 mA steps
Spannungsgenauigkeit±0.05 % des Sollwerts + 5 mVAt 23 ±5 °C
Stromgenauigkeit±0.1 % des Einstellwerts + 5 mAAt 23 ±5 °C
Restwelligkeit und Rauschen≤1 mVrms20 Hz – 20 MHz
Lastregelung≤0.01 % des VollausschlagsFor 0–100% load change
Netzregelung≤0.01 % des VollausschlagsFor ±10% line variation
Programmierauflösung1 mV / 0.1 mAVoltage / current
Rückleseauflösung0.1 mV / 0.01 mAVoltage / current
Betriebstemperatur0–40 °CFull accuracy at 23 ±5 °C
Lagertemperatur-20–60 °CNon-condensing
Luftfeuchtigkeitsbereich20–80 % RHNon-condensing
SchutzartIP20Indoor use onlyIEC 60529
Gewicht5–10 kgDepending on model

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Aluminiumlegierung Gehäuse Kupferwicklungen Silizium-Halbleiter Leiterplatten Kunststoffstecker

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Leistungstransformator
    Transformiert die Eingangswechselspannung auf das für die Regelung geeignete Niveau herunter
    Material: Kupferwicklungen, Kern aus Siliziumstahl
  • Gleichrichterschaltung
    Wandelt Wechselstrom in Gleichstrom mittels Diodenbrücken um
    Material: Siliziumdioden, Leiterplatte
  • Filterkondensatoren
    Glättet gleichgerichtete Gleichspannung und reduziert Brummspannung
    Material: Aluminium-Elektrolytkondensatoren
  • Spannungsregler
    Hält die Ausgangsspannung unabhängig von Last- oder Eingangsschwankungen stabil
    Material: Halbleiter aus Silizium, Kühlkörper
  • Mikrocontroller
    Verarbeitet Programmierbefehle und steuert Ausgabeparameter
    Material: Siliziumchip, Leiterplatte
  • Digital-Analog-Umsetzer
    Wandelt digitale Programmierbefehle in analoge Steuersignale um
    Material: Silizium-Integrierter Schaltkreis
  • Strommessschaltung
    Überwacht den Ausgangsstrom zur Regelung und zum Schutz
    Material: Präzisionswiderstände, Operationsverstärker
  • Ausgangsklemmen
    Anschlusspunkte zur Befestigung am zu prüfenden Motherboard
    Material: Kupferlegierung, Kunststoffisolierung
  • Schutzschaltung
    Klappt zurück oder schaltet bei Überlast und Kurzschluss ab.
  • Digitale Schnittstelle
    Der GPIB-/USB-/Ethernet-/RS-232-Anschluss, über den der Tester Spannung und Strom einstellt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Eingangsspannungsspitze über 265 VAC auf 230 VAC Nennleitung Avalanche-Durchbruch des primären Schalt-MOSFET Metalloxid-Varistor (MOV) mit 275 V Klemmspannung und 40 kA Stoßstromfestigkeit am Eingangsstadium
Kühlgebläselagerabnutzung erhöht Reibungsdrehmoment auf 0,015 N·m Reduzierte erzwungene Konvektion führt zu Kühlkörpertemperaturanstieg auf 85 °C Doppelkugellagergebläse mit MTBF 50.000 Stunden bei 40 °C Umgebungstemperatur, Temperatursensoren am Kühlkörper lösen Leistungsreduzierung bei 70 °C aus

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0-60 VDC, 0-10 A, 0-600 W
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Ausgangsspannungs-Welligkeit über 10 mV RMS bei Volllast, Sperrschichttemperatur über 150 °C in MOSFETs, Ausgangsstrom über 10,5 A Dauerbetrieb
Elektromigration in Halbleiterübergängen bei anhaltenden hohen Temperaturen über 150 °C, dielektrischer Durchschlag in Ausgangskondensatoren bei Spannungstransienten über 75 V, thermisches Durchgehen in Leistungstransistoren, wenn der thermische Widerstand Übergang-Gehäuse 2 °C/W überschreitet
Fertigungskontext
Programmierbares Netzgerät wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Industrielles Ökosystem und Lieferkette

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:N/V (elektronisches Gerät, keine Fluidhandhabung)
Durchflussrate:N/V (elektronisches Gerät, keine Fluidhandhabung)
Betriebstemperatur:0 °C bis 40 °C Betrieb, -20 °C bis 70 °C Lagerung
Montage- und Anwendungskompatibilität
Elektronische SchaltungstestsBatterielade-/EntladesimulationSensor-Kalibrierungsaufbauten
Nicht geeignet: Hochvibrationsindustrielle Umgebungen (beeinträchtigt Präzisionsmessung)
Auslegungsdaten
  • Maximaler Spannungsbedarf (V)
  • Maximaler Strombedarf (A)
  • Erforderliche Messgenauigkeit und Auflösung

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Ausgangsspannungsinstabilität
Ursache: Alterung oder Ausfall interner Spannungsreferenzkomponenten, wie Zenerdioden oder Präzisionswiderstände, aufgrund von thermischer Belastung oder Kontamination, was zu Drift oder unregelmäßiger Ausgabe führt.
Leistungsstufenausfall
Ursache: Überhitzung oder Überstrom in Schalttransistoren (z.B. MOSFETs) oder Gleichrichtern, oft aufgrund unzureichender Kühlung, übermäßiger Lastanforderungen oder transiente Spannungsspitzen, was zu thermischem Durchgehen oder Komponentenausfall führt.
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Brummen oder hochfrequentes Pfeifen von der Einheit, was auf mögliche Transformatorsättigung, Kondensatorprobleme oder Lichtbogenbildung in Hochspannungsabschnitten hinweist.
  • Sichtbare Verfärbung, Aufwölbung oder Auslaufen von Elektrolytkondensatoren auf der internen Leiterplatte, was auf bevorstehenden Ausfall aufgrund von Hitze oder Alterung hindeutet.
Technische Hinweise
  • Regelmäßige Wärmemanagementprüfungen durchführen: Ausreichende Belüftung sicherstellen, Luftfilter reinigen und Betrieb der Kühlgebläse überprüfen, um Überhitzung empfindlicher Komponenten wie Leistungshalbleiter und Kondensatoren zu verhindern.
  • Externen Überspannungsschutz verwenden und ordnungsgemäße Erdung sicherstellen: Transiente Spannungsunterdrücker (TVSS) installieren und einen stabilen, sauberen Leistungseingang aufrechterhalten, um interne Schaltungen vor Netzspannungsspitzen und elektrischem Rauschen zu schützen und die Belastung der Regelungskomponenten zu reduzieren.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 61010-1: Sicherheitsanforderungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und LaborgeräteCE-Kennzeichnung: Konformität mit EU-Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und Niederspannung (LVD)
Fertigungsgenauigkeit
  • Ausgangsspannungsgenauigkeit: +/-0,1 % der Einstellung
  • Lastregelung: +/-0,01 % des Endwerts
Qualitätsprüfung
  • Leistungsverifikationstest: Messung der Ausgangsspannungs- und Stromgenauigkeit unter verschiedenen Lastbedingungen
  • Sicherheitskonformitätstest: Prüfung der dielektrischen Festigkeit und des Isolationswiderstands

Hersteller von Programmierbares Netzgerät

2 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.

Guangzhou Idealplusing Information Technology Co., Ltd.
Guangzhou · CN
Fertigt außerdem: Power Distribution Unit、Industrial Power Supply Unit、Emergency Power System und 9 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Multiple Programmable Power Supply Series”
Quellseite ansehen ↗ idealplusing.com · geprüft am 2026-09-15
Shenzhen Huyssen Technology Co., Ltd.
· CN
Fertigt außerdem: AC-DC Converter、DC Power Supply、DC-DC Converter und 2 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Programmable Power Supply”
Quellseite ansehen ↗ huyssenpower.com · geprüft am 2026-08-28

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was ist der Ausgangsspannungsbereich dieses programmierbaren Netzgeräts?

Der Ausgangsspannungsbereich beträgt 0–30 V DC, programmierbar in 1-mV-Schritten. Dies ist ein Referenzbereich; bestätigen Sie den genauen Bereich für das spezifische Modell mit dem Hersteller.

Welche Kommunikationsschnittstellen sind für die Fernsteuerung verfügbar?

Das Gerät unterstützt typischerweise GPIB, USB, Ethernet oder RS-232. Die spezifischen Schnittstellenoptionen hängen vom Modell ab; verifizieren Sie dies mit dem Lieferanten.

Was ist die Spezifikation für Restwelligkeit und Rauschen?

Restwelligkeit und Rauschen betragen ≤1 mVrms über eine Bandbreite von 20 Hz bis 20 MHz. Dies ist ein typischer Wert; prüfen Sie das Datenblatt für das genaue Modell.

Welche Schutzfunktionen hat das Netzgerät?

Das Gerät enthält Schutzschaltungen, um Schäden durch Überlast oder Kurzschluss zu verhindern. Spezifische Schutzfunktionen können je nach Modell variieren; konsultieren Sie den Hersteller für Details.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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