MCP
Zasilacz laboratoryjny MCP ND13010 DC 30 V/10 A + 5 V/2 A, 350 W
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny MCP ND13020 DC 30 V/20 A + 5 V/2 A, 670 W
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny MCP ND1303 DC 30 V/3 A + 5 V/2 A, 120 W
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny MCP ND1305 DC 30 V/5 A + 5 V/2 A, 180 W
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny MCP ND2303 DC 2x30 V/3 A + 5 V/2 A, 120 W
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny MCP ND2305 DC 2x30 V/5 A + 5 V/2 A, 180 W
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny MCP ND4303 DC 2x30 V/3 A + 15 V/1.5 A, 120 W
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny MCP ND4305 DC 2x30 V/5 A + 15 V/1.5 A, 180 W
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny MCP QD3010 DC 2x30 V/10 A, do pracy ciągłej
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny MCP QD305 DC 2x30 V/5 A, do pracy ciągłej
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny MCP QP303E DC 2x30 V/3 A + 6.5 V/3 A, do pracy ciągłej
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny MCP QP305E DC 2x30 V/5 A + 6.5 V/3 A, do pracy ciągłej
- Producent: MCP
MCP to najszerszy w naszej ofercie wybór zasilaczy laboratoryjnych — od prostych jednokanałowych źródeł DC do stanowisk dydaktycznych, zasilaczy wysokonapięciowych i konstrukcji trójfazowych.
Co obejmuje marka
Mamy 63 pozycje MCP w zasilaczach laboratoryjnych. Najliczniejsze są serie jednokanałowe QS i ND (od 30 V/3 A do 60 V/20 A), obok nich serie M10-NY i M10-MX z dwoma i czterema wyjściami, moduły AD i M10-AD z wyjściem stałym i przemiennym jednocześnie, wysokonapięciowe SPN i HV do 10 kV, przemienne S7 i M10-AC oraz zasilacze trójfazowe M10-3AC. Osobną pozycją jest precyzyjne źródło prądowe CC115.
Do jakiej pracowni pasuje MCP
Ta marka najlepiej sprawdza się tam, gdzie potrzebny jest solidny zasilacz do codziennej pracy bez sterowania z komputera: przy serwisie elektroniki, w warsztacie, na stanowisku montażowym i w pracowni dydaktycznej. Konstrukcje są analogowe albo z prostym odczytem cyfrowym, nastawy robi się pokrętłami, a zakres modeli pozwala dobrać wyjście dokładnie pod pobór badanego układu, zamiast kupować zasilacz z dużym zapasem.
Serie wielokanałowe i AC/DC
Zasilacze dwu- i czterokanałowe (M10-NY302, M10-NY304, M10-MX302, M10-MX304, ND2303, ND4305) pozwalają zasilić układ napięciem symetrycznym — kanały łączy się szeregowo — albo podać dwa różne napięcia jednocześnie, na przykład część cyfrową i analogową. Modele AC/DC (AD350M, AD360, M10-AD370M) mają oddzielne wyjście stałe i przemienne, co jest wygodne przy badaniu transformatorów i prostowników na jednym stanowisku.
Najczęstsze pytania
Czym MCP różni się od zasilaczy programowalnych ARRAY i Siglent?
MCP to zasilacze sterowane ręcznie — nastawy wykonuje się pokrętłami, a wartości utrzymują się do czasu ich zmiany. ARRAY i Siglent pozwalają dodatkowo sterować zasilaczem z komputera i zaprogramować przebieg napięcia w czasie. Do serwisu, warsztatu i pracowni dydaktycznej sterowanie zdalne zwykle nie jest potrzebne i MCP wychodzi taniej przy tych samych parametrach wyjścia.
Jaki model MCP wybrać do serwisu elektroniki użytkowej?
Do typowych napraw wystarcza 30 V i 3–5 A — w tym zakresie mieszczą się serie QS303, QS305, ND1303 i ND1305. Zasilacz dobiera się z zapasem około 20–30% ponad obliczony pobór; wyższy prąd znamionowy nie pogarsza dokładności przy małym obciążeniu, a daje margines na prądy rozruchowe. Jeżeli często pracujesz z układami wymagającymi napięcia symetrycznego, warto od razu wziąć wersję dwukanałową.
Czy zasilacze wysokonapięciowe MCP nadają się do pracy przy elektronice ESD?
Serie SPN i HV dają od 110 V do 10 kV i są przeznaczone do badania izolacji, lamp, czujników i układów wysokonapięciowych — nie do zasilania płytek. Przy pracy z takim napięciem obowiązują zasady pracy pod napięciem: wyjście trzeba traktować jak źródło niebezpieczne, a przewody i sondy dobierać do napięcia znamionowego.
Do czego służy źródło prądowe CC115?
CC115 utrzymuje zadany prąd niezależnie od rezystancji odbiornika, odwrotnie niż zasilacz, który trzyma napięcie. Stosuje się je tam, gdzie parametrem zadanym jest prąd: przy badaniu diod LED, czujników rezystancyjnych, elementów grzejnych i przy pomiarach czterodrutowych. Ma cztery zakresy (10 mA, 100 mA, 200 mA, 1 A) i rozdzielczość 100 µA.



.png)
.png)
