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电流探头也可以叫做电流钳,它提供一种安全、成本效益、简单和精确的途径测量电流。它们那个在不断开电路的情况下就可以测量电流。电流钳的钳口可以打开,包围住导体形成一个磁场环。进而测量电流大小。在实际应用当中电流探头也有许多的参数需要注意。标称电流是电流钳所能测量的较大电流,在实际应用当中是不允许长时间测量这样的电流。单位是安培A,且分为直流和交流。量程也就是该电流探头所能测量的电流范围,单位是安培A,且分为直流和交流。噪声是电流探头的重要参数,噪声的大小直接影响到探头的分辨率,噪声越小,分辨率越高。惠州原装泰克电流探头批发零售价
从原理上来看,用电压探头测得电压值,除以被测阻抗值,很容易就可以获得电流值。然而,实际上这种测量引入的误差很大,所以一般不采用电压换算电流的方法。电流探头可以精确测得电流波形,方法是采用电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器。电流探头分很多种,当然,那种只能测交流(严格点:中高频电流)的探头,应该都是交流互感器的原理,这样的探头结构简单,当然性能也一般,价格也不高。如果要测量电流中的直流成分,则必须对静磁场做出反应,互感器显然是不行的,必须使用霍尔元件(其实还有一种磁通门技术)。中山***泰克MDO3014示波器供应差分探头中差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。
差分探头导致探头烧毁的原因?常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;还有一种是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类差分探头叫高压差分探头,测量电压一般在KV级别,带宽在20MHz—100MHz范围内比较常见。差分探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。这是因为:大多数示波器的“信号公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”。这样做的结果是:所有施加到示波器上,以及由示波器提供的信号都具有一个公共的连接点。该公用连接点通常是示波器机壳通过使用交流电源设备电源线中的第三根导线地线,将探头地线连到一个测试点上。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果必然是短路。这种情况下,我们需要差分探头进行浮地测量。
用泰克示波器测量电信号波形的使用步骤有:5.选择Y轴灵敏度。根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或 Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。6.选择触发(或同步)信号来源与极性。通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+"或“-"档。7.选择扫描速度根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。实际使用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测试所需周期数的波形。如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于较快扫速档。8.输入被测信号。被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过 Y轴输入端输入示波器。差分探头的工作原理:差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。
每台示波器都有一个频率范围,比如10M、60M、100M...我手头用的示波器标称为60MHz,是不是可以理解为它较大可以测到60MHz?可我用它4.1943MHz的方波时都测不到,这是什么原因?60MHz带宽示波器,并不意味着可以很好地测量60MHz的信号。根据示波器带宽的定义,若输入峰峰值为1V的60MHz正弦波到60MHz带宽示波器上,您在示波器上将看到0.707V的信号(30%幅值测量误差)。如果测试方波,选择示波器的参考标准应是信号上升时间,示波器带宽=0.35/信号上升时间×3,此时您的上升时间测量误差为5.4%左右。示波器的探头带宽也很重要,若使用的示波器探头包括其前端附件构成的系统带宽很低,将会使示波器带宽极大下降。如若使用20MHz带宽的探头,则能实现的较大带宽是20MHz,如果在探头前端使用连接导线,将会进一步降低探头性能,但对4MHz左右方波不应有太大影响,因为速度不是很快。钳式电流探头必须将滑块推到底。苏州好口碑泰克差分探头销售价格
电流探头允许用户在测量导线电流时无需拆开导线,因此是侵入性较小的技术。惠州原装泰克电流探头批发零售价
当使用示波器进行抖动测试时,高速采集内存长度是示波器进行抖动测试的关键指标。存储深度不仅决定了一次抖动测试中样本数的多少,还决定了示波器能够测试的抖动频率范围。例如,用一个具有20GSa/s采样率和1M存储深度的示波器捕获2.5Gb/s的信号,可得到50μs长的一段波形,意味着能捕获到一个20kHz的低频抖动周期。在相同采样率下如果存储深度增加到100M,则可以捕获到200Hz的低频抖动周期。在眼图测量中,由于高速串行总线的数据速率越来越高,需要示波器有更强的数据处理能力对大量的数据样本做实时的眼图分析。例如,对PCIE-G2的眼图分析需要一次对1MUI的数据进行测量,捕获连续的1MUI的数据样本即200μs,在40GSa/s的采样率下,需要的存储深度达到8M,这个数据量的处理很容易导致示波器处理速度非常慢甚至死机!因此某些品牌的示波器就只能借助软件来完成,但软件做眼图的效率是很低的,对于定位及调试并不是很好的工具。惠州原装泰克电流探头批发零售价
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