MCP
Zasilacz laboratoryjny programowalny MCP M10-NSS3025 DC 30 V/25 A
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny programowalny MCP M50-SP305E DC 30 V/5 A
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny programowalny MCP M5005 DC 2x30 V/5 A + 5 V/3 A
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny regulowany MCP TB556 AC 1-fazowy i 3-fazowy oraz DC
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny separacyjny MCP M10-AD412-20 AC z mostkiem prostowniczym DC
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny symetryczny MCP M10-DC152 DC 15 V/1.5 A + 30 V/1.5 A
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny symetryczny MCP SPN15-1C DC 15 V/1 A
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny wysokonapięciowy MCP M10-HV10000A DC 10 kV/10 mA + 6.3 V/3 A
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny wysokonapięciowy MCP M10-HV5000A DC 5 kV/10 mA + 6.3 V/3 A
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny wysokonapięciowy MCP ND11003 DC 100 V/3 A + 5 V/2 A, 350 W
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny wysokonapięciowy MCP ND12001 DC 200 V/1 A + 5 V/2 A, 250 W
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny wysokonapięciowy MCP QS1005 DC 100 V/5 A, do pracy ciągłej
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny wysokonapięciowy MCP QS2005 DC 200 V/5 A, do pracy ciągłej
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny wysokonapięciowy MCP SPN110-01C DC 110 V/100 mA
- Producent: MCP
Zasilacz laboratoryjny wysokonapięciowy MCP SPN300-03C DC 300 V/300 mA
- 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)
