电池测试设备
5V 10mA 纽扣电池测试仪 8通道电池测试设备
货号 : DC01
价格根据 规格和定制情况变动
- 总通道数
- 8
- 电压范围
- 25mV~5V
- 单通道输出电流范围
- 5uA~10mA(跨三个量程)
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产品概述


这款八通道纽扣电池测试仪专为精确评估小型可充电电池和一次电池而设计。每个通道均配备独立控制的恒流和恒压源,支持在 0–5 V 电压范围和 5 μA–10 mA 电流范围内进行可编程测试序列。它为研究团队提供了一个紧凑、灵活的平台,用于受控的充电、放电、循环、脉冲测试和性能表征。
该设备适用于电极材料研究、纽扣电池性能测试、小型电池化成、容量分级、电池组评估及直流内阻(DCIR)分析。它支持锂离子电池、镍氢电池、锌锰手表电池及其他小型纽扣电池化学体系。
四线制电压和电流测量、16位 AD 和 DA 分辨率、双环路源架构以及独立通道控制有助于保持结果的可重复性。可编程保护限制、断电数据保护、离线测试和集中式数据管理为长时间实验和严苛的实验室工作流程提供了可靠保障。
主要特点
-
八个独立测试通道: 每个通道独立运行,允许同时评估多个电池、测试条件或实验组,且不会牺牲控制灵活性。
-
宽广的微小电流测量范围: 三个可选电流档位涵盖 5 μA–1 mA、1 mA–5 mA 和 5 mA–10 mA。这种配置既支持灵敏的微小电流测试,也支持较高电流的小型电池评估。
-
可编程恒流和恒压控制: 每个通道提供独立的恒流和恒压源。充放电曲线可通过计算机软件进行编程和控制。
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多种充放电模式: 充电支持恒流、恒压、恒流恒压及恒功率操作。放电模式包括恒流、恒功率、恒阻、恒压及恒流恒压控制。
-
高分辨率四线制测量: 16位模数(AD)和数模(DA)转换分辨率、≥1 GΩ 的输入阻抗以及四线制传感,提高了小型电池和微小电流实验的测量完整性。
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快速电流响应: 从 10% FS 到 90% FS 的电流响应时间小于 500 μs,支持脉冲实验和需要可靠捕捉快速电学瞬变的动态表征。
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灵活的脉冲测试: 系统支持恒流和恒功率脉冲充放电,最小脉冲宽度为 500 ms,单个脉冲步骤内最多支持 32 个不同的脉冲。在脉冲步骤内可连续切换充放电。
-
先进的循环和 DCIR 功能: 循环测试支持 1–65,535 次循环,单次循环最多可设置 254 个步骤,并支持三级嵌套循环。用户可自定义 DCIR 计算的采样点。
-
全面的保护和数据安全: 可针对电压、电流、容量和延迟时间配置安全限值。断电数据保护和离线测试功能有助于保持测试的连续性和实验记录的完整性。
应用领域
| 应用 | 描述 | 主要优势 |
|---|---|---|
| 电极材料研究 | 使用可编程充放电曲线,在实验室纽扣电池中评估新型正极、负极、导电剂、粘结剂和涂层配方。 | 为比较材料配方和开发批次提供受控的电学数据。 |
| 锂离子纽扣电池测试 | 通过化成、循环、容量测量、倍率评估和基于电压的截止控制来表征小型锂离子电池。 | 为早期电池化学体系开发提供可重复的多通道测试。 |
| 镍氢电池评估 | 使用恒流、恒功率或自定义循环程序测试镍氢纽扣电池。 | 通过灵活的操作模式支持针对特定化学体系的性能筛选。 |
| 锌锰手表电池测试 | 在受控的微小电流条件下评估锌锰手表电池及其他小型一次电池。 | 微小电流档位有助于在测试微型电池时提高控制精度。 |
| 小型电池化成 | 对新组装的电池应用可编程的恒流、恒压或恒流恒压化成序列。 | 实现多个样品同时进行一致的化成程序。 |
| 容量分级与批次对比 | 运行重复的充放电循环,并设置容量、能量、电压和电流截止条件进行电池分选。 | 有助于识别电池间的差异,支持研究规模的质量筛选。 |
| 电池组与电池组群测试 | 使用定义的循环和保护参数,对单个电池或小型电池组进行协调的实验室测试。 | 在更大规模的电池组开发前提供结构化的对比数据。 |
| 脉冲与 DCIR 表征 | 应用自定义电流或功率脉冲,并根据用户定义的测量点计算 DCIR。 | 揭示与功率能力分析相关的瞬态响应和电阻行为。 |
技术规格
| 类别 | 参数 | 规格 |
|---|---|---|
| 标识 | 型号 | DC01 |
| 通道 | 设备总通道数 | 8 |
| 输入 | 输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz |
| 输入 | 输入有功功率 | 25W |
| 分辨率 | AD 分辨率 | 16bit |
| 分辨率 | DA 分辨率 | 16bit |
| 测量 | 输入阻抗 | ≥1GΩ |
| 电压 | 恒压控制范围 | 25mV~5V |
| 电压 | 最小放电电压 | -5V |
| 电压 | 精度 | ± 0.05% of FS |
| 电压 | 稳定性 | ± 0.05% of FS |
| 电流 | 每通道输出范围 档位 1 | 5uA~1mA |
| 电流 | 每通道输出范围 档位 2 | 1mA~5mA |
| 电流 | 每通道输出范围 档位 3 | 5mA~10mA |
| 电流 | 精度 | ± 0.05% of FS |
| 电流 | 恒压截止电流 档位 1 | 2μA |
| 电流 | 恒压截止电流 档位 2 | 0.01mA |
| 电流 | 恒压截止电流 档位 3 | 0.02mA |
| 电流 | 稳定性 | ± 0.05% of FS |
| 功率 | 每通道最大输出功率 | 0.05W |
| 功率 | 稳定性 | ± 0.1% of FS |
| 响应 | 电流响应时间 | <500μs (10%FS~90%FS) |
| 时间 | 步骤时间范围 | ≤(365*24) 小时/步骤 |
| 时间 | 支持的时间格式 | 00:00:00:00 (时, 分, 秒, 毫秒) |
| 数据记录 | 最小时间间隔 | 100ms |
| 数据记录 | 最小电压间隔 | 10mV |
| 数据记录 | 最小电流间隔 档位 1 | 2uA |
| 数据记录 | 最小电流间隔 档位 2 | 0.01mA |
| 数据记录 | 最小电流间隔 档位 3 | 0.02mA |
| 数据记录 | 记录频率 | 10Hz |
| 充电 | 充电模式 | 恒流充电, 恒压充电, 恒流恒压充电, 恒功率充电 |
| 充电 | 截止条件 | 电压, 电流, 相对时间, 容量, 能量, -△V |
| 放电 | 放电模式 | 恒流放电, 恒功率放电, 恒阻放电, 恒压放电, 恒流恒压放电 |
| 放电 | 截止条件 | 电压, 电流, 相对时间, 容量, 能量 |
| 脉冲模式 | 充电模式 | 恒流模式, 恒功率模式 |
| 脉冲模式 | 放电模式 | 恒流模式, 恒功率模式 |
| 脉冲模式 | 最小脉冲宽度 | 500ms |
| 脉冲模式 | 每个脉冲步骤的最大脉冲数 | 32 个不同脉冲 |
| 脉冲模式 | 充放电连续切换 | 一个脉冲步骤可从充电连续切换至放电 |
| 脉冲模式 | 截止条件 | 电压, 相对时间 |
| DCIR | DCIR 测试 | 支持自定义采样点进行 DCIR 计算 |
| 循环 | 循环测试范围 | 1~65535 次循环 |
| 循环 | 单次循环步骤数 | 254 |
| 循环 | 嵌套循环功能 | 最多 3 级嵌套循环 |
| 保护 | 断电数据保护 | 支持 |
| 保护 | 离线测试 | 支持 |
| 保护 | 用户自定义安全条件 | 电压上限, 电压下限, 电流上限, 电流下限, 容量上限, 延迟时间 |
| 外壳 | IP 防护等级 | IP20 |
| 通道设计 | 电流和电压源架构 | 双环路结构 |
| 通道控制 | 通道控制模式 | 独立控制 |
| 测量连接 | 电压和电流检测采样 | 四线制连接 |
| 噪音 | 运行噪音 | <45dB |
| 数据库 | 测试数据管理 | 使用 MySQL 数据库进行集中管理 |
| 主机通信 | 通信协议 | 基于 TCP/IP |
| 服务器操作系统 | 支持的操作系统 | Windows 7 |
| 数据导出 | 输出格式 | EXCEL2003, 2010, TXT |
| 存储 | 服务器磁盘配置 | 500GB |
| 通信接口 | 接口 | 网口 |
| 漏电流 | 漏电流 | 0.005μA |
| 操作环境 | 工作温度范围 | 0℃~40℃ |
| 操作环境 | 测量精度条件 | 25±10℃范围内, 精度漂移 0.005% of FS /℃ |
| 存储环境 | 存储温度范围 | -10℃~50℃ |
| 操作环境 | 工作相对湿度 | ≤70% RH (无水汽凝结) |
| 存储环境 | 存储相对湿度 | ≤80% RH (无水汽凝结) |
| 夹具 | 夹具类型 | 上下夹具 |
| 配件 | 可用配件 | 测试夹具, 鳄鱼夹, 聚合物夹具, 线耳 |
| 尺寸 | 每个单元机箱尺寸 宽×深×高 | 1U (19"), 483*310*48 mm |
为何选择本产品
-
专为可重复性设计: 双环路电流和电压源架构、独立通道控制以及四线制测量,为对比电池研究提供了稳定的基础。
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为长周期测试程序打造: 扩展的步骤定时、高达 65,535 次的循环、三级嵌套循环、离线测试以及断电数据保护,支持无人值守的实验室操作。
-
适用于多种电池化学体系: 多种电流档位以及充放电、脉冲、循环和 DCIR 功能,使单一平台即可满足多样化的研究项目。
-
便捷的实验室集成: 网络通信、集中式数据库管理、多种导出格式以及紧凑的 1U 机箱,简化了安装和数据处理流程。
-
可配置的测试保护: 可调节的电压、电流、容量和延迟限制,帮助实验室为宝贵的测试样品建立更安全、更受控的操作程序。
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