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三相出力製品の電子負荷アプリケーションに最適なパワーファクタとクレストファクタを持った交流電子負荷。
無停電電源装置(UPS)、オフグリッドインバータ、AC電源、スイッチ、ブレーカなどのパワーデバイステストに適しています。 63800シリーズは、電圧波形が歪んでいる場合でも、リアルタイムで補正を行いながら、高いピークファクタや力率が変化する負荷条件をシミュレートすることができます。この機能により、実世界でのシミュレーションが可能となり、信頼性の高い偏りのないテスト結果を得ることができます。また、DSP技術を使用して、独自のRLC動作モードによって非線形整流負荷をシミュレーションできます。このモードでは、DUTのインピーダンスを検出し、負荷の制御帯域幅を動的に調整してシステムの安定性を確保します。 63800シリーズの包括的な測定機能により、DUTの出力特性をモニタリングすることができます。さらに電圧および電流信号はアナログ出力を介してオシロスコープで確認することができます。標準インターフェースのGPIBおよびRS-232は、システムインテグレーション用のリモートコントロールと測定データ転送に使用します。加えて、内蔵のデジタル出力は、短絡(crowbar)テスト用の外部リレーの制御にも使用できます。
各種電源環境シミュレーションやIEC規格試験に最適な高性能多機能交流電源。
61500シリーズは、電源ライン変動(PLD)シミュレーションの出力電圧の異常上昇、降下、短絡などの現象を模擬する機能を搭載した高性能交流電源です。 ソフトウェアをご利用いただくことで、国際規格IEC61000-4-11/4-13/4-14/4-28試験が可能であり、ON/OFF時の位相コントロールにより突入電流試験も行うことができます。各規格試験によるR&D試験から生産ラインの自動試験システムまで、幅広い分野でご利用いただける電源です。
コストパフォーマンスに優れた高性能安定化交流電源。
61600シリーズは低価格、多機能、利便性を兼ね備えた安定化交流電源です。出力電圧可変範囲は 0~350VAC、周波数可変範囲は15~2000Hzであり、PWM技術を採用したことで、最大ピーク電流は定格電流の6倍にあたる電流を流すことが可能です。
モジュール+メインフレーム構造の直流電子負荷。マルチチャンネル式、高精度、高出力、定インピーダンスモード搭載。
63600シリーズは、マルチ出力AC/DC電源、DC-DCコンバータ、携帯電話充電器、バッテリー、PCアダプタ、パワーエレクトロニクス製品を試験するために設計されており、研究、開発、生産、受入検査などのアプリケーションに適しています。 容量性負荷をシミュレートするCZ(定インピーダンス)モードを搭載し、非線形な負荷についても模擬することができます。最小動作電圧は(0.4V@80A Typical、63640-80-80)で、低電圧でも定格電流を引き込むことができるので、燃料電池などの低電圧を必要とするアプリケーションにも適しています。 また、ダイナミックローディングアプリケーションにおいても広範囲にシミュレーションするため、ATX電源のテスト要件を満たしています。 本体のEEPROMのメモリによって、100シーケンスの保存データを即座に呼び出して試験を行うことができます。16bit測定回路は、リアルタイムで電圧、電流測定をし、フロントパネルとPCを介したソフトウェア双方で電圧測定、調整及び短絡試験をシミュレートできます。
モジュール+メインフレーム型でLED電気特性をシミュレーションできる直流電子負荷。
LEDドライバはLEDの光源となるエネルギーを供給するもので、LEDの恒常電流源として設計されております。LEDドライバの特長は一般的なスイッチング電源とは異なりますが、構造は非常に類似しています。LEDドライバを評価するためには実物LED、抵抗器、CR/CVモード付電子負荷などを用いて動作確認を行うことはできても、試験条件を満たすことが困難な場合があります。 抵抗器でLEDドライバを評価する場合、ブルーの線のように電圧と電流の関係が直線になるため、LEDの特性を十分生かすことができません。CR/CVモード付直流電子負荷を使う場合、CR、CVモード双方が安定している動作の状態が望ましいので、 LEDのON/OFF試験や明るさを調節する調光試験を行う時にLEDドライバの保護回路により電子負荷の動作が不安定な状態になり、うまく試験を行えない危険性があります。実物LEDを負荷に使う場合、長期使用による劣化問題や多種のLEDドライバの試験を行うには多大な工数がかかります。 クロマは6310Aシリーズをベースに、LEDドライバ用の試験の問題解決が可能な63110A/63113A/63115Aを準備しました。
2025/9/11(木)~9/13(土)の3日間、インテックス大阪6号館Aにて開催される「第22回管工機材・設備総合展 2025 OSAKA」に安藤株式会社様と合同で出展いたします。ご来場の際には、是非お立ち寄りください。 【展示予定】 ●環境配慮型熱交換器「廃熱回収用熱交換器」 ●「ステンレス高効率熱交換器」カットモデル ●加熱・冷却用熱交換器「SKウォーターコイル」スケルトンモデル ●冷却用熱交換器「SKウォーターコイル カートリッジ型」 ●空間暖房用放熱管「SKエロフィンチューブ」 ◆開催日時:2025年9月11日(木)~2025年9月13日(土) 10:00~17:00(最終日は15:00まで) ◆会 場:インテックス大阪6号館A 住所 〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目5−102 交通アクセス https://www.intex-osaka.com/jp/access/ ◆展示位置:小間番号112 ◆入場方法:事前登録制(無料)※公式ホームページにてご確認下さい。
支援会社と事業会社での実務経験をベースに、主にBtoB(企業間取引)分野のマーケティングや販売促進、集客に関連したコンサルティングサービスを提供している株式会社SBSマーケティングは「「膨大な時間」を費やせば成功を掴める!?『10,000時間の法則』」ページを2025年09月02日(火)に公開しました。 特定の分野で「一流の専門家」「プロ」になりたければ「10,000時間」の練習や研鑽が必要であると示唆する『10,000時間の法則』。根拠とした調査内容や偉人の例、この法則に対するさまざまな反論、努力を積み重ねて「一流になる」「プロになる」ための方法について解説しています。 (ページの概要:抜粋) ■『10,000時間の法則』とは? ■法則を見出した調査内容とは? ■『10,000時間の法則』に対する反論 ■「一流になる」「プロになる」ための方法とは?(DLコンテンツのみ) ▼詳しくはこちらのページをご覧ください。 https://sbsmarketing.co.jp/blog/ten-thousand-hour-rule-2025-09/
◆特長◆ ・シリーズは3種類(20W、30W、50W) ・Qスイッチパルス イッテルビウムファイバレーザーを使用しており、幅広い金属に対してマーキング可能 例)アルミ、ステンレス、金 ・繰り返し再現性0.001mm、最大操作速度10,000mm/sと素早いガルバノスキャンシステムを搭載 ・最小0.1mm(文字高さ)のテキストやQRコードをマーキングできる ・標準付属ソフトウェア「EZCAD2」 機能)文字や画像の挿入、出力条件の設定 ・安全機能として、遮光版付きスライドアップドアや緊急停止ボタン、インターロックを標準装備
Combination Product Seminar 2025(旧 Prefilled Syringe Seminar)にBrevettiAngela社が出展致します。 ●セミナーテーマ: 『コンビネーション製品の現状と未来』 “Current and Future Perspective of Combination Products” ●日時:2025年9月17日(水) -18日(木) ●実施方法:ハイブリット方式(会場開催/Web開催) ●会場:御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター また、ランチョンセミナーにて、イタリアBrevettiAngela社のプレフィルドシリンジ技術を紹介予定です。 ●時間(予定):9月18日(木) 12:15~12:55 ●タイトル:Results of first APS test on new CONTINUOUS CLOSED PARISON BFS machine メーカーのスタッフも参加予定です。 詳細は関連リンクをご参照ください。
東京, 2025年9月4日 - (JCN Newswire) - 今年9月、CNNは新シリーズ「Seasons」をスタートします。 本シリーズでは、世界で最も憧れられるプロダクトや体験に焦点を当て、ブランドの舞台裏に迫ります。人気アイテムや注目の体験を生み出す人々の発想、職人技、革新、戦略を解き明かします。 第1弾エピソードでは、サイケデリックなポップアートから、高級ファッションブランドに取り入れられる何世紀もの歴史を持つ織物技術まで、日本の文化的想像力が「革新×伝統」「独自性×日常の美」を融合させ、いかに世界を魅了し続けているかを探ります。 番組ホストは、日本人モデル兼クリエイティブ・ディレクターの森星氏。 Seasons 予告編: https://bit.ly/4m0jem6 Seasons 画像: https://bit.ly/4gp4Q5X 30 分間の特別番組放送時間: 9月6日(土)午後2時30分、午後7時30分(日本時間) 9月7日(日)午前10時30分(日本時間) 9月8日(月)午前2時30分、午前12時(日本時間)