PG电子

专注实验室程序化电源研发,提供高精度稳定电力输出方案。

关于我们

PG电子自成立以来,始终将业务核心集中在实验室程序化电源的研发与制造上。在苏州市工业园区,PG电子建立了一座集电路设计、软件开发、精密组装于一体的生产研发基地。目前,PG电子的产品线已经涵盖了从基础的低功率实验室电源到工业级大功率集成测试系统。PG电子的出现,主要是为了解决电子产品开发、科研实验以及产线质检过程中,对于电力输出高精度、高响应速度及高可靠性的迫切需求。

PG电子在实验室程序化电源领域的技术实践

在PG电子的研发逻辑中,实验室设备不应当只是简单的电力转化器。随着半导体技术和新能源产业的快速更迭,测试环境对电源的要求已经从单纯的“稳压”转向了“程序化模拟”。PG电子针对这一趋势,自主开发了一套数字控制系统,使得电源能够模拟复杂的电网波动、电池放电曲线以及各种极端故障下的电力瞬变。这种技术在PG电子实验室电源定制业务中得到了广泛应用。

在硬件层面,PG电子对电源的纹波控制有着近乎苛刻的要求。通过优化内部变压器的绕组方式和采用多级滤波方案,PG电子将输出纹波降低到了毫伏级别。这对于进行高精度模拟电路测试的工程师来说至关重要,因为任何微小的电源噪声都可能掩盖待测信号的真实表现。PG电子的工程师们经常在实验室里待到深夜,只为了通过成千上万次的循环实验来优化一个动态补偿参数,确保在负载突变时,输出电压的过冲能够控制在安全范围内。

PG电子的团队主要由一群在电力电子领域深耕多年的工程技术人员组成。研发部负责人周建平拥有超过十五年的程控电源设计经验,他常说,PG电子不需要追求花哨的面板设计,要把每一分资源都投入到内部电路的冗余设计和散热结构的优化上。PG电子的这种务实文化,也反映在产品的耐用性上,很多十年前售出的PG电子电源至今仍在一些高校的科研一线正常服役。

从硬件研发到集成化电源测试方案的演进

随着业务的发展,PG电子发现客户的需求正在发生变化。过去,客户只是购买一台单体电源;现在,他们更倾向于寻求一套完整的自动化测试环境。为此,PG电子扩展了软件开发团队,推出了兼容标准SCPI指令集的控制平台。通过这个平台,用户可以轻松编写复杂的测试脚本,实现多台电源的级联控制。PG电子程控电源价格在市场上一直保持着竞争力,这得益于PG电子对核心供应链的垂直整合以及模块化生产流程的优化。

在历程中,PG电子曾遇到过不少技术瓶颈。例如,在研发千安级大电流电源时,如何平衡功率密度与散热效率是一个巨大的挑战。PG电子的技术小组通过引入新型碳化硅功率器件,并重新设计了水冷散热循环系统,最终克服了这一难题。这次技术突破让PG电子在新能源汽车动力总成测试市场站稳了脚跟。现在,PG电子合作过的实验室和企业用户已经超过三千家,其中不乏国家级的重点实验室和国际知名的半导体厂商。

PG电子认为,服务是产品本身的一部分。当用户在配置复杂的通讯协议遇到障碍时,PG电子的销售工程师会通过视频演示或上门调试的方式,确保设备能够顺畅地融入用户的测试系统。PG电子不会向客户推销昂贵但冗余的功能,而是根据客户的具体应用场景,比如是做芯片老化还是做电池包均衡测试,来推荐最契合的PG电子高精度测试电源配置。

谈到未来的计划,PG电子并没有打算进行大规模的跨界扩张。PG电子更倾向于在垂直领域继续做深。在2026年的今天,电子设备正向着更低功耗和更高集成度发展,这意味着测试电源需要具备更强的微小电流侦测能力。PG电子目前正在研发新一代的微安级程控电源,力争在这一细分市场打破国外品牌的垄断。PG电子相信,只要在技术细节上不断打磨,把看似平凡的电源产品做到极致,就是对科研事业最大的支持。

PG电子的经营理念比较朴实:不讲空洞的概念,只解决具体的电力测试问题。无论是在严寒地区的户外基站测试,还是在恒温恒湿的高端洁净室,PG电子都要求自己的设备能够提供如一的稳定输出。这种对稳定性的追求,已经内化成了PG电子每个员工的行为准则。在未来的道路上,PG电子将继续保持对技术的敬畏之心,通过持续的研发投入,为全球科研人员提供更精准、更智能的电力测试工具。

为什么选择PG电子

自研控制算法

PG电子自主开发数字电源控制算法,实现微秒级瞬态响应速度,有效保护精密待测器件不受电流波动影响。

高精度采样

产品具备高达0.01%的设定与测量精度,满足半导体老化测试及航天电子对电力输出的严苛要求。

定制化能力

PG电子拥有快速响应的工程团队,可根据实验室特殊空间或复杂通讯协议要求,提供针对性的电源系统定制。

服务中心

定制化实验室集成电源

这是一种根据用户现场需求进行深度开发的非标产品。PG电子可以根据客户的特殊通讯接口、柜体安装尺寸或特定的电压跌落波形要求进行设计。它解决了通用设备无法完全匹配特定测试标准(如车规级脉冲测试)的痛点,通过硬件扩展和软件定制,为用户构建一套完整的自动化测试环境。

高功率直流电子负载

PG电子研发的电子负载具备恒压、恒流、恒功率等多种工作模式,能够精准模拟各类用电设备的负载特性。该产品主要用于电源适配器、动力电池组及光伏逆变器的性能验证。它解决了高功率放电过程中的热管理难题,确保在长时间满载测试下依然保持极高的数据回读准确度,适合新能源及电力设备厂家。

多通道程序化电源系统

针对批量自动化测试需求,PG电子推出了多通道独立控制系统。每台设备可集成4至32个独立输出通道,通过上位机软件实现同步或异步的电压序列编程。这套系统解决了产线测试空间拥挤、线缆杂乱的问题,大幅提升了电子产品老化测试的效率,是大型电子制造工厂和质量检验部门的理想选择。

高精密直流稳压电源

这是PG电子专为半导体测试及实验室基础研发设计的电源产品。其核心特点在于低纹波和极高的调节分辨率,能够为精密电子元件提供纯净的直流电环境。它解决了科研人员在进行微小信号放大实验时常见的噪声干扰问题,适合各类高校实验室、研究所及芯片设计公司的日常测试使用。

技术动态

实验室高功率密度电源供应链协同研发指南

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2026年全球实验室级高精度电源市场对功率密度的需求提升了约30%,2U机架式设备实现30kW输出已成为研发端的硬指标。在这种技术规格倒逼下,孤立的整机研发模式已无法满足SiC(碳化硅)功率器件与高频磁性元件的损耗控制要...

实验室电源选型:硬件参数之外的售后响应与协议更新速度

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2026年实验室高精度直流电源市场已进入性能冗余阶段,宽禁带半导体材料的全面应用使功率密度较三年前提升了近三倍。某行业研究机构数据显示,目前主流品牌的电压纹波控制与动态响应时间差异已缩小至5%以内,单纯依赖硬件指标进行设...

研发实力

1200+项

配套测试方案

85+项

技术专利积累

15+年

电源研发经验

3000+家

服务科研机构

客户的声音

"PG电子的大功率程控电源在模拟电池包充放电实验中表现很稳定,长时间运行没有出现过热保护误报的情况,数据的记录功能非常实用。"

张工-高级测试工程师-某新能源车企

"我们需要针对微电流传感器做标定,对电源的纹波要求极高。PG电子提供的定制方案很好地解决了低噪声输出的问题,技术支持也很到位。"

李教授-实验室负责人-某理工大学

"产线自动化改造期间,PG电子的工程师驻场协助我们调通了所有通讯协议。电源的响应速度跟上了我们的自动化节拍,性价比很高。"

陈经理-品质部主管-某电子代工厂

"作为系统集成商,我们看重设备的兼容性。PG电子提供的标准SCPI指令集让二次开发变得很顺畅,设备体积控制得也很好。"

王主管-系统集成商

支持中心

如何提高电源在大电流输出下的测量准确度?
在大电流输出场景下,导线本身的阻抗会导致明显的压降,从而使负载端得到的电压低于电源显示电压。为解决这一问题,建议使用电源背板上的Remote Sense(远端补偿)端子。将补偿线直接连接到负载的输入端,电源会自动检测导线上的压降并进行实时补偿,确保负载得到的电压与设定值完全一致。在使用该功能时,请务必保证补偿线的极性正确,并与动力线捆绑在一起以减少感应噪声。这种连接方式对于5A电流以上的测试场景尤为重要,能有效消除线路电阻对测试结果的影响。
实验室环境下的电磁干扰会影响电源精度吗?
实验室中常见的干扰源如大功率电机、高频开关设备可能会通过电网或空间辐射影响电源的输出精度。PG电子的产品采用了多级滤波电路和金属屏蔽外壳设计,具有良好的抗电磁干扰性能。在实际操作中,如果测试环境干扰非常严重,建议在电源输入端加装单相隔离变压器,并使用带屏蔽层的双绞线连接输出端与待测设备。同时,确保电源机壳可靠接地,这不仅是为了人员安全,也是为了导出内部电路积聚的共模干扰,保证高精度测量的稳定性。
PG电子程控电源在电压突变时如何保护测试件?
PG电子在电路设计中内置了多重保护机制,包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和过温保护(OTP)。当输出端出现意外电压跳变或电流过载时,PG电子的数字控制器会在微秒级时间内切断输出。用户可以在菜单设置中根据待测件的额定参数预设保护值。此外,PG电子还具有软启动功能,可以防止电源开启瞬间的浪涌电流对敏感元件造成损害。在进行高精密半导体测试时,建议将保护阈值设置在额定值的110%以内,以获得最佳安全效果。
PG电子电源如何通过电脑进行远程控制?
PG电子的电源产品通常标配USB、RS232或LAN通讯接口。用户可以通过安装PG电子提供的专用上位机软件,或者直接使用通用的SCPI指令集进行编程控制。在连接电脑前,请确保已正确安装对应的USB转串口驱动程序。对于需要多台联动的场景,建议使用LAN口通过交换机组网,这样可以在上位机界面中同时监控多个通道的实时数据。这种连接方式常用于自动化产线的老化测试系统,能够有效减少人工操作的误差。

研发核心团队

赵建国

首席技术官

孙晓芳

高级硬件架构师

周志强

嵌入式软件总监

钱丽娜

应用测试经理

合作单位

中国航天科技集团
清华大学电子工程系
宁德时代测试中心
中芯国际
国家电网研究院
华为终端实验室