Für Systemintegratoren, Schaltschrankbauer und Elektroingenieure ist die Entwicklung eines automatisierten Testsystems (ATE) oder eines Prüfstands für Produktionslinien häufig mit engen Vorgaben hinsichtlich Platz, Leistung und Budget verbunden.
Die Auswahl der passenden Stromversorgung spielt dabei eine wichtige Rolle. Herkömmliche Netzteile mit rechteckiger Ausgangskennlinie führen oft dazu, dass Systeme überdimensioniert werden müssen, um bestimmte Spannungs- oder Stromspitzen abzudecken. Dies kann zusätzlichen Platzbedarf im Rack, höhere Wärmeentwicklung und steigende Systemkosten verursachen.
Ein programmierbares Autoranging-Netzteil bietet hier eine flexible Lösung. Geräte wie das EA-PS 9080-50 1U passen Spannung und Strom automatisch an, um die maximale Ausgangsleistung über einen breiteren Arbeitsbereich bereitzustellen.
Dieser Artikel erläutert, wie Autoranging funktioniert und warum diese Technologie für moderne Test- und Produktionssysteme relevant ist.
Was bedeutet Autoranging bei einem Netzteil?
Bei einem herkömmlichen Netzteil mit Rechteckkennlinie steht die maximale Leistung typischerweise nur an einem Betriebspunkt zur Verfügung – bei maximaler Spannung und maximalem Strom.
In der Praxis benötigen Testsysteme jedoch häufig unterschiedliche Kombinationen aus Spannung und Strom, beispielsweise:
- Hohe Spannung bei niedrigem Strom
- Hoher Strom bei niedriger Spannung
- Unterschiedliche Anforderungen verschiedener DUTs innerhalb eines Systems
In solchen Fällen wird die verfügbare Leistung eines konventionellen Netzteils oft nur teilweise genutzt.
Ein Autoranging-Netzteil passt den verfügbaren Strom abhängig von der eingestellten Spannung automatisch an – und umgekehrt. Dadurch kann die Nennleistung über einen größeren Arbeitsbereich bereitgestellt werden. Dieses Verhalten wird häufig durch eine hyperbolische Leistungskurve dargestellt.
Dadurch kann ein einzelnes Autoranging-Gerät in bestimmten Anwendungen mehrere konventionelle Netzteile ersetzen.
Für Systemintegratoren und Entwickler kann dies unter anderem folgende Vorteile bieten:
- Reduzierter Platzbedarf im Rack
- Vereinfachte Systemarchitektur
- Geringere Wärmeentwicklung
- Höhere Flexibilität bei wechselnden DUT-Anforderungen

EA-PS 9080-50 1U im Überblick
Das EA-PS 9080-50 1U ist ein mikroprozessorgesteuertes programmierbares DC-Netzteil aus der EA-PS 9000 1U Serie. Es wurde für Anwendungen in folgenden Bereichen entwickelt:
- Forschung und Entwicklung
- Elektronische Prüf- und Testsysteme
- Prototypenvalidierung
- Produktionsnahe Testumgebungen
Das Gerät bietet:
- Ausgangsspannung: 0–80 V
- Ausgangsstrom: 0–50 A
- Ausgangsleistung: 1500 W
Durch das kompakte 19″-1HE-Format (500 mm Tiefe) eignet sich das Netzteil für platzsparende Rack-Integrationen in industriellen Testsystemen.
Für Anwendungen mit abweichenden Leistungs- oder Bauformanforderungen stehen zusätzlich 2HE– und 3HE-Varianten programmierbarer DC-Netzteile zur Verfügung.
Das Frontpanel umfasst:
- Drehregler
- Drucktasten
- Blaues LCD-Display
- Status- und Alarmanzeigen
Für Produktionsumgebungen verfügt das Gerät zudem über eine Bedienfeldsperre, um unbeabsichtigte Änderungen von Parametern zu reduzieren.
Elektrische Leistung und Präzision
In automatisierten Testsystemen sind stabile Ausgangswerte und reproduzierbare Ergebnisse wichtige Anforderungen.
Das EA-PS 9080-50 1U bietet unter anderem folgende elektrische Eigenschaften:
Wirkungsgrad und PFC
Das Gerät erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 91 % und verfügt über eine aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit PF = 0,99.
Unterstützt werden Eingangsspannungen von:
- 100–264 V AC
- 45–65 Hz
Bitte beachten: Bei Eingangsspannungen unter 150 V AC reduziert sich die Ausgangsleistung auf 1000 W.
Genauigkeit und Regelung
Die spezifizierten Werte umfassen:
- Spannungsgenauigkeit: <0,1 % des Nennwerts
- Lastregelung Spannung: <0,05 %
- Stromgenauigkeit: <0,2 %
- Lastregelung Strom: <0,15 %
Geringe Restwelligkeit
Für empfindliche elektronische Anwendungen bietet das Gerät:
- Spannungsrestwelligkeit: 100 mVpp (HF) / 5,2 mVrms (LF)
- Stromrestwelligkeit: 4 mArms
Schutzfunktionen
Das Netzteil verfügt über integrierte Schutzmechanismen wie:
- Überspannungsschutz (OVP)
- Überstromschutz (OCP)
- Überleistungsschutz (OPP)
- Übertemperaturschutz (OTP)
Beim Überschreiten definierter Grenzwerte wird der DC-Ausgang automatisch deaktiviert.
Temperaturgeregelte Lüfter unterstützen die Kühlung und helfen dabei, die Geräuschentwicklung bei geringer Last zu reduzieren.
Die Autoranging-Technologie ermöglicht die Nutzung unterschiedlicher Spannungs- und Stromkombinationen innerhalb des verfügbaren Leistungsbereichs.
Systemintegration und Schnittstellen
In modernen Test- und Produktionsumgebungen ist die Kommunikation zwischen Stromversorgung und zentralem Testsystem ein wichtiger Bestandteil der Integration.
Das EA-PS 9080-50 1U verfügt über galvanisch getrennte Schnittstellen für industrielle Anwendungen.
Standardmäßig unterstützt das Gerät:
- Ethernet
- USB
- Analoge Schnittstellen
Unterstützte Kommunikationsprotokolle:
- SCPI
- ModBus RTU
Die analoge Schnittstelle (15-poliger D-Sub) ermöglicht:
- 0–5 V Signale
- 0–10 V Signale
- Fernsteuerung und Monitoring
Für Anwendungen mit zusätzlichen Anforderungen können optionale Schnittstellenmodule verfügbar sein, beispielsweise für GPIB-basierte Systeme.
Darüber hinaus unterstützt das Netzteil:
- LabVIEW VIs für kundenspezifische Anwendungen
- „EA Power Control“ Software für Windows
- Remote Sensing
- Parallelbetrieb über Share Bus
Entdecken Sie unser Sortiment programmierbarer DC-Netzteile, um passende Schnittstellenoptionen für Ihre Anwendung zu finden.
Typische Anwendungen für ATE und Produktion
Das EA-PS 9080-50 1U eignet sich für verschiedene Phasen des Produktlebenszyklus.
Automated Test Equipment (ATE)
Durch das kompakte 1HE-Format und die SCPI-Unterstützung eignet sich das Gerät für automatisierte Testsysteme in Bereichen wie:
- Automobilelektronik
- Luft- und Raumfahrtelektronik
- Halbleitertests
Forschung und Entwicklung
Obwohl das Gerät für Rack-Integration ausgelegt ist, ermöglichen Display und Bedienelemente auch den Einsatz in Labor- und Entwicklungsumgebungen.
Für dedizierte Tischgeräte können zusätzlich Desktop-Serien wie die EA-PSI 9000 DT Serie relevant sein.
Produktionslinien
Merkmale wie:
- Bedienfeldsperre
- Schutzfunktionen
- Hoher Wirkungsgrad
unterstützen den Einsatz in kontinuierlichen Produktions- und Testumgebungen.
Galvanisch getrennte analoge und digitale Schnittstellen unterstützen die Integration in industrielle Testsysteme.
RFQ-Checkliste für den Einkauf
Bei der Beschaffung eines programmierbaren DC-Netzteils sollten Einkaufs- und Entwicklungsteams technische Anforderungen frühzeitig abstimmen.
Spannungs- und Strombereich
Deckt das Autoranging-Profil alle Anforderungen Ihrer DUTs ab?
Formfaktor
Wird ein 1HE-Rackgerät benötigt oder eine größere 4HE-Lösung für höhere Leistungen?
Netzkompatibilität
Prüfen Sie die vorhandene AC-Versorgung.
Beim EA-PS 9080-50 reduziert sich die Ausgangsleistung unterhalb von 150 V AC auf 1000 W.
Schnittstellen
Benötigt Ihre Anwendung:
- Ethernet
- USB
- Analoge Steuerung
- GPIB
Normen und Konformität
Prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihren projektspezifischen Anforderungen.
Das EA-PS 9080-50 erfüllt laut Herstellerangaben:
- EN 60950
- EN 61326
- EN 55022 Klasse B
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
1. Was ist der Hauptvorteil eines Autoranging-Netzteils?
Ein Autoranging-Netzteil kann die verfügbare Ausgangsleistung über einen größeren Bereich von Spannungs- und Stromkombinationen bereitstellen als ein Netzteil mit Rechteckkennlinie.
Dadurch kann in bestimmten Anwendungen die Anzahl benötigter Netzteile reduziert werden.
2. Kann das EA-PS 9080-50 1U über ein Netzwerk gesteuert werden?
Ja. Das Gerät unterstützt Ethernet- und USB-Kommunikation sowie die Protokolle SCPI und ModBus RTU für die Integration in automatisierte Testsysteme.
3. Ist das Gerät für 110-V-AC-Netze geeignet?
Ja. Das Netzteil unterstützt Eingangsspannungen von 100–264 V AC.
Bitte beachten Sie jedoch, dass sich die Ausgangsleistung bei Eingangsspannungen unter 150 V AC auf 1000 W reduziert.
4. Wie schützt das Gerät empfindliche DUTs?
Das Netzteil verfügt über Schutzfunktionen wie OVP, OCP, OPP und OTP.
Werden definierte Grenzwerte überschritten, wird der DC-Ausgang automatisch deaktiviert.
5. Kann das Gerät als Tischgerät verwendet werden?
Ja. Obwohl das Gerät primär für Rack-Anwendungen ausgelegt ist, eignet es sich aufgrund der manuellen Bedienelemente und des Displays auch für Labor- und Entwicklungsanwendungen.
Für dedizierte Desktop-Systeme können zusätzlich Desktop-Serien programmierbarer DC-Netzteile in Betracht gezogen werden.


