Die Spannungsreserve verschwindet
Bei Stromschienen unter 1 V können Kabel-, Sammelschienen- und Kontaktwiderstände die gesamte verfügbare Lastspannung aufbrauchen.
FaithTech entwickelt und fertigt programmierbare Gleichstrom-Stromversorgungen und elektronische Lasten für Anwendungen in den Bereichen Energie, Industrie, Automobil, Elektronik und Luft- und Raumfahrt.
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TESTS FÜR KI-STROMSCHIENEN / VRM / BRENNSTOFFZELLEN
Prüfen Sie mit vollem Nennstrom, wo herkömmlichen elektronischen Lasten die Spannungsreserve fehlt. FaithTech NZ/N-Lasten bilden Arbeitspunkte unter 1 V und im Kiloampere-Bereich für GPU- und CPU-Stromschienen, VRMs, Brennstoffzellen und Produktions-ATE nach.

0.2V
VOLLER STROM
5,000A
MAX. MODELL
20A/µs
STROMANSTIEG
0,2 V @ 5.000 A
Arbeitspunkt bei vollem Strom
-2,4 V @ 1.200 A
Aktive NZ-Spannungsunterstützung
Bis zu 20 A/µs
Stromanstiegsgeschwindigkeit
300 W–15 kW
Leistungsbereich der Produktfamilie
DIE REALE GRENZE
Ab 1.000 A zählt jedes Milliohm. Last, Verbindung und Messtechnik müssen als eine gemeinsame elektrische Schleife ausgelegt werden.
Arbeitsbereich
Beispielhafter Vergleich bei einem 1.000-A-Prüfpunkt
Die reale DUT-Spannung muss auch Spannungsabfälle über Sammelschienen, Kabel, Kontakte und Schutzkomponenten abdecken.
Bei Stromschienen unter 1 V können Kabel-, Sammelschienen- und Kontaktwiderstände die gesamte verfügbare Lastspannung aufbrauchen.
GPU-, CPU- und VRM-Schienen benötigen wiederholbare Stromsprünge, um Einbruch, Erholung und Schutzverhalten sichtbar zu machen.
Induktivitätsarme Verbindungen, Remote Sense, synchrone Erfassung und Vorrichtungsdesign beeinflussen das Ergebnis direkt.
MODELLÜBERSICHT
Ausgewählte N-Konfigurationen liefern bei 0,2 V den vollen Strom. Die Angaben gelten für einzelne veröffentlichte Modelle und sind keine kombinierbaren Maximalwerte der Produktfamilie.
| Modell | Strom | Leistung | Vollstrom-Arbeitspunkt | Bauhöhe |
|---|---|---|---|---|
| FT68203N-20-1000 | 1,000A | 3kW | 0.2V @ 1,000A | 3U |
| FT68206N-20-2000 | 2,000A | 6kW | 0.2V @ 2,000A | 5U |
| FT68209N-20-3000 | 3,000A | 9kW | 0.2V @ 3,000A | 12U |
| FT68212N-20-4000 | 4,000A | 12kW | 0.2V @ 4,000A | 12U |
| FT68215N-20-5000 | 5,000A | 15kW | 0.2V @ 5,000A | 12U |
Jede Zeile ist eine einzeln veröffentlichte Konfiguration. Strom, Spannung und Leistung müssen für Modell und Wellenform geprüft werden.
PRÜFARCHITEKTUR
Auch eine korrekt gewählte Last kann falsche Ergebnisse liefern, wenn Sammelschiene, Remote Sense, Triggerpfad und Erfassung nicht zur Zielanstiegszeit passen.
Schiene unter 1 V oder Brennstoffzellenausgang
Kurzer Strompfad und Remote Sense
Voller Strom bei 0,2 V
Kurven, Trigger und Berichte

Remote Sense direkt am DUT-Anschlusspunkt verwenden.
Die Hochstromschleife kurz, breit und mechanisch sicher ausführen.
Pulsbreite, Tastverhältnis und Wiederholrate angeben, nicht nur den Spitzenstrom.
Trigger mit Oszilloskop oder geeigneter Erfassung für Flankenmessungen koordinieren.
ANWENDUNGSPFADE
Definieren Sie zuerst den elektrischen Arbeitspunkt und ergänzen Sie dann Vorrichtung, Messung, Kanalzahl und Automatisierung.
Bilden Sie Lastbedingungen unter 1 V und im Kiloampere-Bereich für Vcore, Mehrphasen-VRMs, PMICs und Beschleunigermodule nach.
Belasten Sie elektrochemische Niederspannungsquellen, ohne den Arbeitspunkt im Widerstand der Prüfschleife zu verlieren.
Überführen Sie Entwicklungsprofile in wiederholbare automatisierte Prüfungen für Niederspannungswandler und Leistungsmodule.
DYNAMISCHE LEISTUNG
Die Dynamik muss zusammen mit Vorrichtungsinduktivität, Modellleistung und gefordertem Pulsprofil bewertet werden.
20 A/µs
Stromanstiegsgeschwindigkeit
20 kHz
Dynamische Prüffrequenz
4 Modi
CC / CV / CR / CP
Sequenz
Programmierbare Prüfprofile
AUSWAHL DES PRÜFKNOTENS
Die Produkte ergänzen sich. Entscheidend ist der elektrische Knoten, nicht nur die Produktfamilie.
Board- / Schienenebene
Für Stromschienen unter 1 V und elektrochemische Quellen, bei denen voller Strom bei minimaler Spannung entscheidend ist.
PSU- / Rack- / HVDC-Ebene
Für KI-PSUs, HVDC-Busse, Power Shelves, Rack-Burn-in und skalierbare regenerative Lasten bei höherer Spannung und Leistung.
WARUM FAITHTECH
Ausgewählte N-Modelle halten den vollen Strom bis 0,2 V.
Wählen Sie veröffentlichte Konfigurationen von 1.000 A bis 5.000 A.
Last, Sammelschiene, Sense, Messung und Automatisierung koordinieren.
KI-Stromschienen, Brennstoffzellen, Leistungsmodule und Produktions-ATE abdecken.
TECHNISCHE FAQ
Eine Last kann einen hohen Nennstrom haben und ihn dennoch nicht aus einer 0,2-V-Schiene ziehen. Der gesamte Strompfad muss genügend Spannung für die Mindestbetriebsspannung der Last sowie für Verluste in Kabeln, Sammelschienen und Kontakten bereitstellen.
Ausgewählte N-Konfigurationen arbeiten bis 0,2 V mit vollem Strom. NZ-Konfigurationen ergänzen aktive Spannungsunterstützung für Arbeitspunkte unter 0 V; veröffentlichte Varianten erreichen -2,4 V bei 1.200 A.
Ja. Die Plattform unterstützt programmierbare dynamische Lasten, Sequenztests und Stromanstiege bis 20 A/µs. Die am DUT erreichbare Kurve hängt auch von Vorrichtungsinduktivität, Verkabelung und Modell ab.
Ein System kann mehrere Lasten mit Fernsteuerung, Messung und koordinierten Triggern kombinieren. Geben Sie Anzahl, Zeitbezug und Stromprofil an, damit die passende Architektur gewählt werden kann.
Nein. NZ/N ist für ultra-niedrige Spannungen und Kiloampere-Knoten wie GPU-Schienen, VRMs und Brennstoffzellen optimiert. FTR7000 ist für PSU-, HVDC-, Rack- und regenerative Megawatt-Tests bei höherer Spannung und Leistung vorgesehen.
Benötigt werden minimale DUT-Spannung, maximaler Strom, Leistung, Anzahl der Schienen, erwarteter Stromanstieg, Pulsdauer, Tastverhältnis, Anschlusslänge und gewünschte Messgrößen.
KONFIGURATIONSPRÜFUNG
Teilen Sie uns minimale DUT-Spannung, maximalen Strom, Dynamikprofil, Pulsdauer, Schienenanzahl und Anschlusslänge mit. FaithTech empfiehlt die passende Last-, Vorrichtungs- und Messkonfiguration.