{"id":10420,"date":"2026-04-16T09:30:00","date_gmt":"2026-04-16T07:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/tps-elektronik.com\/?p=10420"},"modified":"2026-08-18T14:43:19","modified_gmt":"2026-08-18T12:43:19","slug":"desktop-programmierbares-gleichstromnetzgeraet-selv-ausgangspraezision-fuer-die-sicherheitspruefung-von-laborkomponenten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tps-elektronik.com\/es\/desktop-programmierbares-gleichstromnetzgeraet-selv-ausgangspraezision-fuer-die-sicherheitspruefung-von-laborkomponenten\/","title":{"rendered":"Programmierbare DC-Tischnetzteile: Pr\u00e4ziser SELV-Ausgang f\u00fcr die sichere Bauteilpr\u00fcfung im Labor"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moderne Elektroniklabore ben\u00f6tigen DC-Netzteile, die eine pr\u00e4zise Ausgangsregelung mit geeigneten Schutzfunktionen und einer flexiblen Einbindung in manuelle sowie automatisierte Testumgebungen verbinden. Programmierbare DC-Tischnetzteile von <a href=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/\" data-type=\"page\" data-id=\"10\">TPS<\/a> bieten hierf\u00fcr eine einstellbare Spannungs- und Stromregelung, geringe Restwelligkeit und geringes Rauschen, Fernsteuerungsschnittstellen sowie konfigurierbare Schutzfunktionen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr Anwendungen im Bereich der Sicherheitskleinspannung stellt das 40-V-Modell einen DC-Ausgang innerhalb des SELV-Spannungsbereichs bereit. Der Ausgangsbereich von 0\u20132 A und die Stromeinstellaufl\u00f6sung von 1 mA unterst\u00fctzen zudem Pr\u00fcfungen empfindlicher elektronischer Bauteile bei niedrigen Str\u00f6men.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Netzteil arbeitet mit einer Eingangsspannung von 90\u2013264 V AC und verf\u00fcgt \u00fcber eine aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC). Es stellt eine geregelte DC-Ausgangsspannung f\u00fcr Labor-, Entwicklungs-, Ausbildungs- und automatisierte Pr\u00fcfanwendungen bereit. Typische Einsatzbereiche sind die Halbleiterpr\u00fcfung, die Entwicklung eingebetteter Systeme, IoT-Ger\u00e4te, Automobilelektronik, Batteriemanagementsysteme sowie die Untersuchung von Niederspannungswandlern.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>SELV-Ausgang f\u00fcr Niederspannungspr\u00fcfungen im Labor<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SELV ist insbesondere dort relevant, wo ber\u00fchrbare Niederspannungsschaltungen von gef\u00e4hrlichen Spannungen getrennt bleiben m\u00fcssen. Mit einer maximalen Ausgangsspannung von 40 V DC ist das TPS-Modell f\u00fcr Anwendungen vorgesehen, die einen Betrieb innerhalb des SELV-Spannungsbereichs erfordern.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Begrenzung der Spannung ist jedoch nur ein Aspekt des Schutzkonzepts im Labor. Ebenso wichtig ist eine pr\u00e4zise Strombegrenzung, wenn empfindliche Bauteile versorgt oder Schaltungen untersucht werden, bei denen ein zu hoher Strom den Pr\u00fcfling \u2013 das Device Under Test (DUT) \u2013 besch\u00e4digen k\u00f6nnte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der programmierbare Ausgang bietet:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Spannungsbereich von 0\u201340 V<\/li>\n\n\n\n<li>Strombereich von 0\u20132 A<\/li>\n\n\n\n<li>Stromeinstellaufl\u00f6sung von 1 mA<\/li>\n\n\n\n<li>Stromgenauigkeit von 0,1 % + 3 mA<\/li>\n\n\n\n<li>Programmierbarer \u00dcberstromschutz (OCP)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Damit lassen sich definierte Stromgrenzen einstellen, einschlie\u00dflich Schwellenwerten im Bereich von 30 mA, sofern dies f\u00fcr den jeweiligen Pr\u00fcfling und das Pr\u00fcfverfahren geeignet ist.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/psi9000dt.jpg\" alt=\"The front panel of the programmable DC power supply, including a color display, knobs, buttons, and front-mounted output terminals, highlights its compact design suitable for laboratory use.\" class=\"wp-image-10411\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Warum eine pr\u00e4zise Stromregelung im niedrigen Strombereich wichtig ist<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Empfindliche elektronische Bauteile k\u00f6nnen wesentlich niedrigere Stromgrenzen erfordern als vollst\u00e4ndige Baugruppen. CMOS-Bauteile, MEMS-Sensoren, Laserdioden und andere Low-Power-Komponenten k\u00f6nnen besch\u00e4digt werden, wenn unter Fehlerbedingungen ein zu hoher Strom flie\u00dft.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein programmierbares DC-Netzteil mit einer Einstellaufl\u00f6sung von 1 mA erm\u00f6glicht es, bei der Inbetriebnahme von Prototypen und bei der Bauteilcharakterisierung engere Betriebsgrenzen festzulegen. Ein Bauteil, das beispielsweise bei 5 V etwa 20 mA aufnimmt, kann mit einer oberen Stromgrenze gepr\u00fcft werden, die n\u00e4her am erwarteten Betriebsbereich liegt, anstatt mit einem deutlich h\u00f6heren Standardgrenzwert zu arbeiten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dies kann unter anderem folgende Aufgaben unterst\u00fctzen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Inbetriebnahme von Prototypen<\/li>\n\n\n\n<li>Bauteilcharakterisierung<\/li>\n\n\n\n<li>Leckstrompr\u00fcfungen<\/li>\n\n\n\n<li>Fehleranalyse<\/li>\n\n\n\n<li>Firmware-Entwicklung<\/li>\n\n\n\n<li>Automatisierte Bauteilpr\u00fcfung<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Geeignete Stromgrenzen m\u00fcssen stets anhand der Spezifikationen des DUT und der jeweiligen Pr\u00fcfanforderungen festgelegt werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Konfigurierbare Schutzfunktionen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00dcberspannungsschutz (OVP)<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der OVP-Schwellenwert kann so konfiguriert werden, dass die maximal zul\u00e4ssige Ausgangsspannung begrenzt wird. Wird der festgelegte Grenzwert \u00fcberschritten, schaltet die Schutzfunktion den Ausgang ab.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00dcberstromschutz (OCP)<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der programmierbare \u00dcberstromschutz erm\u00f6glicht die Festlegung eines maximalen Stromgrenzwerts f\u00fcr die jeweilige Pr\u00fcfung. Niedrige Schwellenwerte k\u00f6nnen insbesondere bei empfindlichen Bauteilen sinnvoll sein, die durch \u00fcberh\u00f6hte Str\u00f6me besch\u00e4digt werden k\u00f6nnten.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00dcberleistungsschutz (OPP)<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der \u00dcberleistungsschutz begrenzt den Betrieb, wenn der konfigurierte Leistungsgrenzwert \u00fcberschritten wird. Damit steht ein zus\u00e4tzlicher Schutzparameter f\u00fcr Pr\u00fcfungen zur Verf\u00fcgung, bei denen sowohl Spannung als auch Strom variieren.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00dcbertemperaturschutz<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die interne Temperatur\u00fcberwachung sch\u00fctzt das Netzteil vor \u00fcberm\u00e4\u00dfiger thermischer Belastung, beispielsweise bei eingeschr\u00e4nkter Luftzirkulation.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ausgangsentladung<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die integrierte Ausgangsentladung reduziert nach dem Abschalten des Ausgangs die verbleibende Restspannung. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn Ausgangskondensatoren nach Beendigung einer Pr\u00fcfung noch Energie gespeichert haben.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Schutzschwellen sollten entsprechend den Grenzwerten des DUT und den vorgesehenen Pr\u00fcfbedingungen konfiguriert werden. Sie sind nicht als Ersatz f\u00fcr Schutzma\u00dfnahmen zu betrachten, die durch die jeweils anwendbaren Normen oder Laborverfahren vorgeschrieben sind.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Geringe Restwelligkeit und geringes Rauschen f\u00fcr empfindliche Elektronik<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr das Netzteil sind Restwelligkeit und Rauschen von weniger als 1 mVrms \/ 10 mVpp spezifiziert. Ein st\u00f6rungsarmer Ausgang ist insbesondere bei Schaltungen relevant, deren Verhalten durch St\u00f6rungen auf der Versorgungsspannung beeinflusst werden kann.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Typische Beispiele sind:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Analogschaltungen<\/li>\n\n\n\n<li>HF-Elektronik<\/li>\n\n\n\n<li>Sensoren<\/li>\n\n\n\n<li>Datenwandler<\/li>\n\n\n\n<li>Rauscharme Verst\u00e4rker<\/li>\n\n\n\n<li>Halbleiterbauteile<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine saubere DC-Versorgung kann dazu beitragen, das Verhalten des DUT von St\u00f6rungen zu unterscheiden, die durch die Laborstromversorgung selbst eingebracht werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Remote Sensing f\u00fcr eine pr\u00e4zisere Spannung am DUT<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Spannungsabf\u00e4lle \u00fcber Kabel und Pr\u00fcfleitungen gewinnen bei Niederspannungsanwendungen zunehmend an Bedeutung. Bereits ein vergleichsweise kleiner Leitungswiderstand kann zu einer messbaren Differenz zwischen der Spannung an den Ausgangsklemmen des Netzteils und der tats\u00e4chlich am DUT anliegenden Spannung f\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Remote Sensing kompensiert diese leitungsbedingten Spannungsabf\u00e4lle, indem die Ausgangsregelung auf der direkt an der Last gemessenen Spannung basiert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dies ist insbesondere sinnvoll, wenn:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>l\u00e4ngere Pr\u00fcfleitungen erforderlich sind,<\/li>\n\n\n\n<li>der Strom w\u00e4hrend des Betriebs deutlich variiert,<\/li>\n\n\n\n<li>das DUT mit niedrigen Spannungen arbeitet oder<\/li>\n\n\n\n<li>bereits kleine Spannungsabweichungen das Messergebnis beeinflussen k\u00f6nnen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei einer Niederspannungsschaltung k\u00f6nnen selbst 0,1 V Spannungsabfall im Verh\u00e4ltnis zur Nennversorgungsspannung relevant sein. Remote Sensing unterst\u00fctzt daher eine pr\u00e4zisere Bereitstellung der eingestellten Spannung direkt an den Anschl\u00fcssen des DUT.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1920\" height=\"1440\" src=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/programmable-dc-power-supply-20260408-1.jpg\" alt=\"The power supply provides power to the load through the main circuit, while using an independent induction line to directly detect the voltage at the load end, thereby compensating for the voltage drop on the long conductor and ensuring that the SELV voltage is accurately applied to the device under test.\" class=\"wp-image-10415\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Auto-Ranging-Leistungsstufe<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Auto-Ranging-Leistungsstufe erm\u00f6glicht es, die verf\u00fcgbare Ausgangsleistung \u00fcber einen breiteren Bereich von Spannungs- und Stromkombinationen zu nutzen als bei einer konventionellen Architektur mit festem Ausgangsbereich.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dies kann f\u00fcr Labore vorteilhaft sein, in denen unterschiedliche Ger\u00e4te- und Bauteilklassen gepr\u00fcft werden. Statt f\u00fcr verschiedene Spannungs- und Stromkombinationen jeweils separate Netzteile vorzusehen, kann ein programmierbares DC-Netzteil mit Auto-Ranging innerhalb seiner spezifizierten Grenzwerte einen breiteren Arbeitsbereich abdecken.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dies erh\u00f6ht die Flexibilit\u00e4t an Entwicklungsarbeitspl\u00e4tzen, in Bauteillaboren und in automatisierten Pr\u00fcfsystemen, bei denen sich die Pr\u00fcfanforderungen h\u00e4ufig \u00e4ndern.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Aktive PFC und Weitbereichseingang<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Eingangsstufe arbeitet mit 90\u2013264 V AC und verf\u00fcgt \u00fcber eine aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit einem spezifizierten Leistungsfaktor von \u00fcber 0,99.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Weitbereichseingang unterst\u00fctzt den Betrieb an g\u00e4ngigen Stromnetzen ohne manuelle Umschaltung der Eingangsspannung. Die aktive PFC verbessert zudem die Form des Eingangsstroms gegen\u00fcber einer nicht kompensierten Gleichrichtereingangsstufe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr Labore, die Ger\u00e4te international einsetzen oder Pr\u00fcfinstrumente in Systeme f\u00fcr unterschiedliche Regionen integrieren, kann dies die Kompatibilit\u00e4t mit verschiedenen Netzspannungen vereinfachen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>USB, Ethernet, SCPI und analoge Steuerung<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Programmierbarkeit gewinnt insbesondere in Laboren an Bedeutung, in denen wiederkehrende Messungen, Langzeittests oder automatisierte Validierungen durchgef\u00fchrt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die programmierbaren DC-Tischnetzteile von TPS unterst\u00fctzen die Fernsteuerung \u00fcber verschiedene Schnittstellen.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>USB-Anbindung<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">USB erm\u00f6glicht die direkte Kommunikation mit einem PC zur Ger\u00e4testeuerung, Konfiguration und Einbindung in softwaregest\u00fctzte Pr\u00fcfabl\u00e4ufe.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ethernet-Anbindung<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine optionale Ethernet-Schnittstelle erm\u00f6glicht die netzwerkbasierte Bedienung und eignet sich damit f\u00fcr ferngesteuerte Labore, automatisierte Pr\u00fcfsysteme und Langzeittests.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>SCPI-Befehle<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Unterst\u00fctzung von SCPI erm\u00f6glicht die Integration des Netzteils in bestehende automatisierte Testumgebungen. Ger\u00e4teparameter k\u00f6nnen aus SCPI-kompatiblen Softwareumgebungen und Programmiersystemen gesteuert werden, einschlie\u00dflich Python- und LabVIEW-basierter Pr\u00fcfsoftware.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Typische automatisierbare Funktionen sind:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Einstellen von Spannung und Strom<\/li>\n\n\n\n<li>Ein- und Ausschalten des Ausgangs<\/li>\n\n\n\n<li>Konfigurieren von Schutzschwellen<\/li>\n\n\n\n<li>Ausf\u00fchren vordefinierter Pr\u00fcfsequenzen<\/li>\n\n\n\n<li>Auslesen von Betriebsparametern<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Galvanisch getrennte Analogschnittstelle<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine galvanisch getrennte Analogschnittstelle unterst\u00fctzt 0\u201310-V-Steuersignale f\u00fcr Spannung, Strom und Leistung und stellt entsprechende Monitor-Ausg\u00e4nge bereit.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Schnittstelle kann f\u00fcr industrielle Pr\u00fcfsysteme und bestehende Automatisierungsarchitekturen relevant sein, die analoge anstelle digitaler Steuersignale verwenden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Dynamische Ausgangssequenzen und Signalgenerierung<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Optionale Funktionsgenerator- und Arbitr\u00e4rsignal-Funktionen erweitern das Netzteil \u00fcber den statischen DC-Betrieb hinaus.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Programmierbare Sequenzen mit bis zu 99 Schritten k\u00f6nnen verwendet werden, um ver\u00e4nderliche Versorgungsbedingungen nachzubilden. Dadurch l\u00e4sst sich das Verhalten eines DUT bei kontrollierten Spannungs- oder Strom\u00e4nderungen untersuchen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">M\u00f6gliche Anwendungen sind:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Variation der Batteriespannung<\/li>\n\n\n\n<li>Versorgungsspannungseinbr\u00fcche<\/li>\n\n\n\n<li>Ein- und Ausschaltsequenzen<\/li>\n\n\n\n<li>Wiederholte Spannungsspr\u00fcnge<\/li>\n\n\n\n<li>Pr\u00fcfung des Transientenverhaltens<\/li>\n\n\n\n<li>Belastungstests von Ger\u00e4ten und Komponenten<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beispielsweise kann eine Sequenz zwischen 3,3 V und 5 V wechseln, w\u00e4hrend gleichzeitig das Verhalten des DUT \u00fcberwacht wird. Konfigurierbare Strom- und Schutzgrenzen bleiben w\u00e4hrend der Pr\u00fcfung verf\u00fcgbar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In Anwendungen, bei denen programmierbare \u00c4nderungen von DC-Pegeln ausreichen, k\u00f6nnen diese Funktionen den Bedarf an separater Hardware zur Signalerzeugung reduzieren.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Anwendung: Low-Power-IoT und Embedded-Systeme<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">LoRa-, BLE-, NB-IoT- und andere eingebettete Funksysteme arbeiten h\u00e4ufig in deutlich unterschiedlichen Leistungszust\u00e4nden. F\u00fcr die Entwicklung kann daher eine Stromversorgung erforderlich sein, die sowohl niedrige station\u00e4re Str\u00f6me als auch h\u00f6here Str\u00f6me im aktiven Betriebszustand bereitstellen kann.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die programmierbare Spannungs- und Stromregelung kann Funktionstests w\u00e4hrend der Firmware-Entwicklung unterst\u00fctzen. Gleichzeitig erm\u00f6glicht der konfigurierbare OCP die Festlegung einer oberen Stromgrenze, um unerwartete Betriebszust\u00e4nde wie Kurzschl\u00fcsse oder eine ungew\u00f6hnlich hohe Stromaufnahme zu erkennen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr eine detaillierte Leistungsanalyse im niedrigen Strombereich sollten jedoch die vollst\u00e4ndigen Messspezifikationen des Netzteils mit dem ben\u00f6tigten Strombereich und der erforderlichen Messgenauigkeit abgeglichen werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Anwendung: Ausbildungslabore f\u00fcr Elektronik<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Stromquelle mit 40 V im SELV-Spannungsbereich kann auch f\u00fcr beaufsichtigte Ausbildungslabore geeignet sein, in denen mit elektronischen Niederspannungsschaltungen gearbeitet wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vor Beginn eines Versuchs k\u00f6nnen Spannungs- und Stromgrenzen konfiguriert werden. Typische Ausbildungsprojekte arbeiten beispielsweise mit Versorgungsspannungen von 5 V, 12 V oder 24 V. Der OCP-Schwellenwert kann entsprechend der zu pr\u00fcfenden Schaltung gew\u00e4hlt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Programmierbare Schutzgrenzen k\u00f6nnen dazu beitragen, die Auswirkungen von Verdrahtungsfehlern oder Kurzschl\u00fcssen zu begrenzen. Die Ausgangsentladung reduziert nach dem Abschalten zudem die verbleibende Restspannung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Funktionen erg\u00e4nzen die erforderlichen elektrischen Sicherheitsma\u00dfnahmen des Labors, ersetzen sie jedoch nicht.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Anwendung: Automatisierte Bauteilpr\u00fcfung<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00dcber SCPI und Ethernet l\u00e4sst sich das Netzteil in automatisierte Systeme zur Bauteilpr\u00fcfung integrieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Pr\u00fcfsequenz kann beispielsweise die Spannung einstellen, einen definierten Stromgrenzwert festlegen, den Ausgang aktivieren, Betriebsparameter \u00fcberwachen und die Ergebnisse \u00fcber eine externe Pr\u00fcfsoftware erfassen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieser Ansatz kann f\u00fcr die automatisierte Pr\u00fcfung unterschiedlicher Komponenten eingesetzt werden, beispielsweise:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Kondensatoren<\/li>\n\n\n\n<li>Dioden<\/li>\n\n\n\n<li>Transistoren<\/li>\n\n\n\n<li>Sensoren<\/li>\n\n\n\n<li>Low-Power-ICs<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die konkreten Werte f\u00fcr Spannung, Strom und Pr\u00fcfzeit sowie die Pass\/Fail-Kriterien m\u00fcssen aus den jeweiligen Bauteilspezifikationen und dem verwendeten Pr\u00fcfverfahren abgeleitet werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Anwendung: Pr\u00fcfung von Leistungswandlern und Computer-Stromversorgungen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein programmierbarer DC-Ausgang kann au\u00dferdem die Charakterisierung von DC\/DC-Wandlern und anderen leistungselektronischen Baugruppen unterst\u00fctzen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein 24-V-Wandler l\u00e4sst sich beispielsweise unter unterschiedlichen Eingangsbedingungen untersuchen, w\u00e4hrend Remote Sensing den Spannungsabfall zwischen Stromquelle und DUT kompensiert. Programmierbare Sequenzen k\u00f6nnen \u00c4nderungen der Versorgungsspannung nachbilden, um die Reaktion des Wandlers auf ver\u00e4nderte Eingangsspannungen zu untersuchen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der Pr\u00fcfung von Computer-Stromversorgungen oder in vergleichbaren Anwendungen der Leistungselektronik kann die programmierbare DC-Quelle als Bestandteil eines umfassenderen Pr\u00fcfaufbaus zur Untersuchung des Eingangsverhaltens und transienter Betriebsbedingungen eingesetzt werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>SELV und Strombegrenzung: wichtige Unterschiede<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SELV und eine programmierbare Strombegrenzung adressieren unterschiedliche Aspekte des elektrischen Schutzes und sollten nicht als gleichwertige Schutzma\u00dfnahmen betrachtet werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SELV betrifft die Begrenzung der Spannung sowie die Trennung von Stromkreisen mit gef\u00e4hrlichen Spannungen unter definierten Bedingungen. Ein Ausgang von 40 V DC liegt unterhalb der h\u00e4ufig herangezogenen SELV-Spannungsgrenze von 60 V DC. Ob die Anforderungen tats\u00e4chlich erf\u00fcllt werden, h\u00e4ngt jedoch vom vollst\u00e4ndigen Schaltungsaufbau und von der jeweils anwendbaren Sicherheitsnorm ab.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Strombegrenzung beziehungsweise der OCP kontrolliert dagegen den maximal f\u00fcr das DUT verf\u00fcgbaren Ausgangsstrom. Ein Grenzwert von beispielsweise 30 mA kann f\u00fcr bestimmte Bauteilpr\u00fcfungen sinnvoll sein, sollte jedoch nicht als allgemeing\u00fcltiger Grenzwert f\u00fcr den Personenschutz dargestellt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die physiologische Wirkung elektrischen Stroms h\u00e4ngt von mehreren Faktoren ab, darunter Stromweg, Einwirkdauer, Hautzustand, Spannung, Signalform und Umgebungsbedingungen. Ein programmierbarer OCP darf daher nicht als Ersatz f\u00fcr Schutzma\u00dfnahmen betrachtet werden, die beispielsweise nach IEC 61010-1, IEC 62368-1 oder anwendungsspezifischen Sicherheitsanforderungen erforderlich sind.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr die Bauteilpr\u00fcfung im Labor liegt der technische Nutzen einer pr\u00e4zisen Stromregelung vor allem darin, Stromgrenzen entsprechend den Anforderungen des DUT und des jeweiligen Pr\u00fcfverfahrens festlegen zu k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Saubere DC-Versorgung und dynamische Pr\u00fcfungen kombinieren<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Kombination aus geringer Restwelligkeit und geringem Rauschen, programmierbarer Spannungs- und Stromregelung, Remote Sensing, Schutzfunktionen und optionaler Signalgenerierung erm\u00f6glicht sowohl statische als auch dynamische Pr\u00fcfungen mit demselben Ger\u00e4t.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Normalbetrieb kann das DUT zun\u00e4chst mit einer stabilen DC-Spannung versorgt werden. Anschlie\u00dfend lassen sich kontrollierte Spannungs\u00e4nderungen anwenden, um das Verhalten unter variierenden Versorgungsbedingungen zu untersuchen. Bei der Prototypenvalidierung kann dies vorteilhaft sein, da der Pr\u00fcfaufbau unver\u00e4ndert bleibt, w\u00e4hrend sich die elektrische Anregung gezielt ver\u00e4ndern l\u00e4sst.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00dcber die Fernsteuerungsschnittstellen k\u00f6nnen diese Abl\u00e4ufe zus\u00e4tzlich automatisiert und softwaregesteuert wiederholt werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Bedienung am Ger\u00e4t und gespeicherte Konfigurationen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr den manuellen Laborbetrieb bieten der Farb-Touchscreen und die separaten Bedienelemente direkten Zugriff auf die wesentlichen Betriebsparameter.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcnf Benutzerprofile k\u00f6nnen h\u00e4ufig verwendete Einstellungen speichern und sp\u00e4ter wieder aufrufen. Dies ist insbesondere dann n\u00fctzlich, wenn dasselbe Labornetzteil f\u00fcr wiederkehrende Pr\u00fcfkonfigurationen oder unterschiedliche DUT-Typen verwendet wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In automatisierten Umgebungen k\u00f6nnen die zentralen Funktionen \u00fcber die verf\u00fcgbaren Fernsteuerungsschnittstellen angesprochen werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Auswahl eines programmierbaren DC-Netzteils f\u00fcr Pr\u00fcfungen im SELV-Bereich<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der Auswahl eines programmierbaren DC-Tischnetzteils f\u00fcr Niederspannungsanwendungen im Labor sollten nicht ausschlie\u00dflich die maximale Ausgangsspannung und der maximale Ausgangsstrom betrachtet werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu den relevanten Auswahlkriterien geh\u00f6ren:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Erforderlicher Spannungs- und Strombereich<\/li>\n\n\n\n<li>Einstellaufl\u00f6sung f\u00fcr Spannung und Strom<\/li>\n\n\n\n<li>Ausgangsgenauigkeit<\/li>\n\n\n\n<li>Restwelligkeit und Rauschen<\/li>\n\n\n\n<li>Schutzfunktionen und deren Einstellbereiche<\/li>\n\n\n\n<li>Remote-Sensing-Funktion<\/li>\n\n\n\n<li>Verhalten der Ausgangsentladung<\/li>\n\n\n\n<li>Auto-Ranging-Eigenschaften<\/li>\n\n\n\n<li>AC-Eingangsbereich und PFC<\/li>\n\n\n\n<li>Anforderungen an USB-, Ethernet-, SCPI- oder Analogsteuerung<\/li>\n\n\n\n<li>Sequenz- und Signalgeneratorfunktionen<\/li>\n\n\n\n<li>Integrationsanforderungen f\u00fcr automatisierte Pr\u00fcfsysteme<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der Pr\u00fcfung empfindlicher Komponenten sollte insbesondere das Zusammenspiel von Stromaufl\u00f6sung, Genauigkeit, Schutzschwellen und den absoluten Grenzwerten des DUT ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Fazit<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.shop-tps.com\/shop\/category\/programmable-power-desktop-programmable-dc-power-192\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Programmierbare DC-Tischnetzteile von TPS<\/a> kombinieren eine einstellbare Spannungs- und Stromregelung mit geringer Restwelligkeit und geringem Rauschen, Remote Sensing, konfigurierbaren Schutzfunktionen sowie verschiedenen M\u00f6glichkeiten zur Fernsteuerung und Systemintegration.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das 40-V-Modell ist insbesondere f\u00fcr Laboranwendungen relevant, die einen Betrieb innerhalb des SELV-Spannungsbereichs erfordern. Die Stromeinstellaufl\u00f6sung von 1 mA unterst\u00fctzt kontrollierte Pr\u00fcfungen bei niedrigen Str\u00f6men. USB-, Ethernet-, SCPI- und Analogschnittstellen erm\u00f6glichen die Einbindung in manuelle und automatisierte Testumgebungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr Entwicklungsingenieure, die mit Embedded-Elektronik, Halbleiterbauteilen, Sensoren, Leistungswandlern, Ausbildungssystemen oder automatisierten Bauteilpr\u00fcfungen arbeiten, bieten diese Funktionen eine flexible Plattform f\u00fcr eine kontrollierte DC-Stromversorgung. Spannung, Strom und Schutzparameter sollten dabei stets anhand der Spezifikationen des DUT, des jeweiligen Pr\u00fcfverfahrens und der anwendbaren Sicherheitsanforderungen festgelegt werden.<\/p>\n\n\n<style id=\"wpforms-css-vars-4659-block-95332a86-bf2c-4e69-86eb-eae353b199c9\">\n\t\t\t\t#wpforms-4659.wpforms-block-95332a86-bf2c-4e69-86eb-eae353b199c9 {\n\t\t\t\t--wpforms-field-size-input-height: 43px;\n--wpforms-field-size-input-spacing: 15px;\n--wpforms-field-size-font-size: 16px;\n--wpforms-field-size-line-height: 19px;\n--wpforms-field-size-padding-h: 14px;\n--wpforms-field-size-checkbox-size: 16px;\n--wpforms-field-size-sublabel-spacing: 5px;\n--wpforms-field-size-icon-size: 1;\n--wpforms-label-size-font-size: 16px;\n--wpforms-label-size-line-height: 19px;\n--wpforms-label-size-sublabel-font-size: 14px;\n--wpforms-label-size-sublabel-line-height: 17px;\n--wpforms-button-size-font-size: 17px;\n--wpforms-button-size-height: 41px;\n--wpforms-button-size-padding-h: 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