环路补偿的方法 识别补偿控制:首先,需要确定示波器电流探头上的环路补偿控制部分。这通常是一个可调旋钮或开关,用于调整补偿值。 设置初始值:在开始测量之前,将环路补偿控制旋钮设置到初始位置。这个位置通常是厂家建议的默认值,或者是上一次测量后保存的值。 接入电路:将示波器电流探头接入待测电路,并确保连接正确、稳定。 观察波形:开启示波器,观察测量到的电流波形。注意波形的幅度、频率、相位等参数。 调整补偿值:如果观察到波形存在明显的相位移或幅度误差,就需要调整环路补偿控制旋钮。通过逐渐调整旋钮的位置,观察波形的变化,直到波形与实际信号一致为止。 品致示波器探头在开关...
无源探头是最常见的探头,一般购买示波器的时候厂家就会标配几个。常见的无源探头由探头头部、探头电缆、补偿设备或其他信号调节网络和探头连接头组成。在这些类型的探针中没有使用有源元件,如晶体管或放大器,所以不需要为探头供电。总的来说,无源探头更常见,更容易使用,也更便宜。 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。较简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。 展现出其高精度、可靠性强及测量范围广等出色优点。高频电流探头开关电源 示波器电流探头和电流互感器在功能、原理、应用及特性上存在一定的区别...
示波器探头的一个重要任务是确保只有希望观测的信号才在示波器上出现,如果我们**使用一普通导线来代替探头,那么它的作用就好象是一根天线,可以从无线电台、荧光灯,电机、50或60Hz的电源的交流声甚至当地业余无线电爱好者那里接收到很多不希望的干扰信号,这类噪声甚至还能注入到被测电路中去所以我们首先需要的是屏蔽的电缆,示波器探头的屏蔽电缆通过探头前列的接地线和被测电路连接,从而保证了很好的屏蔽。 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。较简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。 钳式电流探头...
环路补偿的方法 识别补偿控制:首先,需要确定示波器电流探头上的环路补偿控制部分。这通常是一个可调旋钮或开关,用于调整补偿值。 设置初始值:在开始测量之前,将环路补偿控制旋钮设置到初始位置。这个位置通常是厂家建议的默认值,或者是上一次测量后保存的值。 接入电路:将示波器电流探头接入待测电路,并确保连接正确、稳定。 观察波形:开启示波器,观察测量到的电流波形。注意波形的幅度、频率、相位等参数。 调整补偿值:如果观察到波形存在明显的相位移或幅度误差,就需要调整环路补偿控制旋钮。通过逐渐调整旋钮的位置,观察波形的变化,直到波形与实际信号一致为止。 以Pintech品致...
示波器电流探头的环路补偿原理是为了纠正电流探头在高频测量中可能产生的相位移和幅度误差。 环路补偿的实现方式 可调旋钮或开关:示波器电流探头上通常有一个可调旋钮或开关,用于调整环路补偿值。这个旋钮或开关可以改变探头电路中的某些参数,如电阻、电容等,从而实现对相位移和幅度误差的补偿。 校准信号:为了准确地进行环路补偿,需要使用一个已知的信号(即校准信号)来测试探头的性能。通过输入这个校准信号,可以测量出探头在高频下的相位移和幅度误差,并据此调整环路补偿旋钮或开关,使探头的性能达到比较好状态。 我们相信钳式电流探头将继续发挥其重要作用,为各行各业的工程师们提供更加精细、可靠的测...
示波器探头带宽与配合它们使用的示波器带宽采用相同的方法进行规定,即产品响应的 -3dB 点。举例来说,如果使用 100 MHz 带宽的探头测量 100 MHz 1Vpp 正弦波,那么探头输出将显示正弦波 0.7 Vpp 的幅度。因此,100 MHz 的探头并不适合测量 100 MHz 的信号。常规的经验是,使用具有 3 倍至 5 倍时钟频率或数字系统中触发率快的探头来进行测量。这样就具备了捕获时钟或数字信号基频的第三或第五谐波的能力,使得示波器屏幕上的信号能更准确地表示具有方形边缘的真实信号。另一个有用的规则是 BW*Tr=0.35(针对 10-90 Tr)。使用此规则可以确定测量给定的上升时...
对探头进行正确的补偿:不同的示波器输入电容可能不同,甚至同一台示波器不同通道也会有略微差别。为了解决这个问题,学会给探头补偿调节是工程师应该掌握的基本的技能。探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行“浮动”测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。钳式电流探头帮助工程师了解光通信器件的工作状态,优化器件的设计,提高通信质量和效率。江苏高频电流探头推荐 示波器电...
示波器电流探头性能特点 带宽:示波器电流探头通常具有较宽的带宽,如DC至50MHz,能够覆盖频率范围。 最大电流:示波器电流探头能够测量的最大电流值因型号而异,但通常具有较高的测量能力,如比较大DC+峰值AC电流可达15A。 灵敏度:示波器电流探头具有较高的灵敏度,能够测量微弱的电流信号,如最小灵敏度可达10mA/格。 精度:示波器电流探头具有较高的测量精度,如DC精度可达±1%(带探头校准器)。 简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 在连接好电流探头后,再次检查电路是否关闭。确保...
示波器电流探头测量电子设备的电流的过程测量阶段 开启电路电源:在连接好电流探头后,再次检查电路是否关闭。确保没有任何异常情况后,才能开启电路电源。 监测波形:接通电路电源后,使用示波器监测电流波形。观察波形的幅度、频率等参数,并根据需要进行必要的调整和优化示波器设置。 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。较简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 钳式电流...
高精度:差分探头可以精确测量差异信号,从而提供更准确的测试结果。这种高精度特性使得差分探头在需要高精度测量的应用中表现出色。 易于使用:差分探头通常可以直接插入PCIE插槽或连接到PCIE适配器上,使用非常方便。这种易用性使得差分探头在测试过程中更加便捷。 差分探头主要用于观测差分信号:差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。 示波器上通常提供了环路补偿的控制钮,通过调节补偿值可以达到准确的测量结果。电流探头作用 柔性电流探头(如罗氏线圈)具有非接触式测量、高精度、大量程和快速响...
电流传感器的作用主要体现在以下几个方面: 电流传感器能够测量电路中的电流大小,结合电压信息,根据欧姆定律(P=IxV),可以计算出相应的功率值。这一应用存在于家庭能源管理、工业自动化等领域。 通过监测电路中的电流消耗,电流传感器帮助用户了解和掌握用电情况,从而识别出浪费或异常的情况,并据此采取相应的节能措施。 电流传感器对电路中的电流进行实时监测,当电流超过额定值时,传感器会触发保护动作,防止电路过载并避免可能导致的故障甚至火灾。 如品致探头和知用探头等,它们各具特色,为用户提供了更多的选择空间。南京钳式电流探头推荐 示波器电流探头的工作原理 流经导线的电流会在导...
霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是由美国物理学家霍尔在1879年在研究金属的导电机制时发现的。 当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这个现象就是霍尔效应,就像一条路,本来大家是均匀的分布在路面上并往前移动,当有磁场时,大家可能会被推到靠路的右边行走,因此在路(导体)的两侧,就会产生电压差,叫“霍尔效应”。 简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 钳式电流探头可以同时测量直流电流和交流电流,具有高精度、可靠性强、测量范围...
电流传感器的作用主要体现在以下几个方面: 电流传感器能够测量电路中的电流大小,结合电压信息,根据欧姆定律(P=IxV),可以计算出相应的功率值。这一应用存在于家庭能源管理、工业自动化等领域。 通过监测电路中的电流消耗,电流传感器帮助用户了解和掌握用电情况,从而识别出浪费或异常的情况,并据此采取相应的节能措施。 电流传感器对电路中的电流进行实时监测,当电流超过额定值时,传感器会触发保护动作,防止电路过载并避免可能导致的故障甚至火灾。 差分探头能够帮助工程师准确地测量和分析信号,从而确保设备的可靠性和安全性。示波器电流钳500a 差分探头:在选择时,主要关注其带宽、信号保真...
保持信号波形完整:有源差分探头具有放大器电路,可以放大信号并消除传输过程中的损失,从而保持信号波形完整。这有助于在测试过程中更准确地还原被测信号的波形,避免信号失真和波形畸变。 提高信噪比:使用有源差分探头可以降低噪声干扰和杂散信号的影响,提高信号质量和信噪比,从而得到更准确的测试结果。 差分探头主要用于观测差分信号:差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。 电流探头以其高精度、可靠性强、测量范围广等好处,成为现代测量技术中一种不错的测量设备。高压差分 探头 电阻分流器: ...
示波器电流探头测量电子设备的电流的过程 连接阶段 准备测量电路:将被测电路与示波器和电流探头正确连接。通常,示波器的地线应连接到电路的地点,而电流探头则应连接到电流测量点上。在连接过程中,应注意避免短路和断路等问题。 调整示波器设置:首先,将示波器的触发源设置为外部触发,并将触发方式调整为自由运行模式。这将使示波器触发信号与电流探头的输出信号触发同步。然后,调整示波器的水平和垂直缩放以适应电流探头的输出信号。 差分探头和电流探头在定义、用途、类型、特点、工作原理以及参数选择等方面存在明显的区别。南京电压探头推荐功率= 电压* 电流,因此,上述观点似乎合理。实际上,它的错误...
示波器电流探头测量电子设备的电流的过程设置与调整阶段 设置电流探头:根据电路中的电流变化范围,选择合适的电流探头灵敏度。电流探头通常有不同的灵敏度等级,以适应不同电流范围的测量需求。调整电流探头的灵敏度,可以提高测量精度和解析度。 环路补偿:电流探头的环路补偿是为了纠正电流探头在高频测量中可能引起的相位移和折射效应。示波器上通常提供了环路补偿的控制钮,通过调节补偿值可以达到准确的测量结果。 检查连接:确保电流探头与示波器的连接牢固可靠,并且没有接触不良或短路现象。电流探头的引线要远离其他信号源,以避免可能的干扰。 电流探头是一种功能强大,在电子设备的设计、制造和测试过程中...
在电子测量与调试领域,探头的正确使用与补偿调节是确保数据准确性的关键步骤。由于示波器输入电容的差异,即便是同一台示波器的不同通道也可能存在细微差别,这就要求工程师必须掌握探头补偿调节的技能。正确的补偿能够消除这些差异,确保测量结果的精确性。在进行测量时,探头的接地端与被测电路的地线相连至关重要。这不仅是为了防止因电位差导致的触电风险,更是为了确保测量信号的完整性和准确性。若探头处于悬浮状态,示波器与其他设备或大地间的电位差可能会引入干扰,甚至损坏设备。因此,务必确保探头的接地导线与被测点位置邻近,避免过长接地导线可能引起的振铃或过冲等波形失真问题。品致示波器探头的主要功能是捕捉并传递电路中的微...
探头的接地方式会出现错误。探头的接地引线具有电感属性,它的阻抗随着频率的增加而增加。探头接地引线越长, 其电感越大,频率也越低,在低频率下阻抗会出现问题。沿着探头的屏蔽向下返回的电流会遇到此阻抗。这会使得探头带宽降低,造成可观察到的信号振铃。此外,接地引线越长,引线造成的环路越大,它也变成拾取杂散噪声的更大天线。比较好是始终采用尽可能短的接地连接。 简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 BNC接口可兼容任何品牌示波器使用,1:500/50根据不同量程选择测试档位。交直流电流探头哪个好随着技术的不断进步,钳...
电力行业:钳式电流探头在电力行业中的应用十分。它可以用于变电站、电力系统、发电厂、输变电线路等的电流测量。通过钳式电流探头,电力工作人员可以实时监测电路中的电流情况,确保电力系统的安全稳定运行。 工业自动化:在工业自动化领域,钳式电流探头被广泛应用于电机驱动、变频器控制、伺服系统、机器人、各种自动化控制设备等的电流测量。它可以帮助工程师和技术人员实时了解设备的运行状态,优化设备的控制策略,提高生产效率。 电子电器:在电子电器领域,钳式电流探头可以用于电源电路、电池充电器、电动工具等的电流测量。它可以帮助电子工程师了解设备的电源情况,优化电路设计,提高设备的性能和可靠性。 ...
钳式电流探头(钳形交直流电流探头)在电气和电子工程中具有***的优势。 非接触式测量:无需断开电路或拆下导线接触测量,极大地提高了测量效率和安全性。适用于不能切断电路的场景,如正在运行的电动机。 高精度测量:钳形交直流电流探头使用电流传感器进行电流测量,具有极高的精度。例如,某些电流探头的精度可达到1-2%,且不受电流大小的限制。 宽测量范围:钳形交直流电流探头的测量范围***,可以测量从毫安级别的微弱电流到几千安甚至几万安的大电流。适用于各种电流测量需求。 高可靠性:使用先进的数字技术,具有非常高的可靠性和稳定性,能够长期保持精度和灵敏度。**度磁性屏蔽技术,减少...
波器输出的信号值*为3A输入信号的50%,则说明示波器与电流探头阻抗不匹配!让使用者不能完整的观察并应用输入信号。若是示波器输入阻抗固定为50ohm,则放大2倍的变比,如PT-3510变比5mV/A,调整为10mV/A,此时示波器上也能观察到正常的波形。当传输信号为高频信号,需要观察此信号的波形与噪声,且高频信号波长短,信号传输快,为了减少信号的反射/损失,则要严格满足阻抗匹配的要求。若选择高频传输线阻抗为50ohm,则终端匹配器输入阻抗也要为50ohm;若线路阻抗75ohm,终端阻抗也要为75ohm,达成阻抗匹配在连接好电流探头后,再次检查电路是否关闭。确保没有任何异常情况后,才能开启电路电...
电流探头,可以用来测量流过导线的电流,是根据法拉第原理设计的测量导线中干扰电流信号的磁环。实质上,它是一个匝数为1的变压器。电流探头分为交流/直流电流探头和交流电流探头。电流探头前者可以测量直流和交流电流,而后者只能测量交流电流。电流探头的工作原理表明,当共模电流远小于差模电流时,用正负双线测量共模电流有一定的误差,在测量大电流旁边的小电流导体时也有一定的误差,因此有必要改进电流探头的设计,提高测量精度,以发挥并联测量的作用。电流探针提供了一种安全、经济、简单、准确的电流测量方法。电流探针的电流可以用电路的恒定开度来测量。电流钳的夹子可以围绕导体形成磁场环,然后再测量电流。一些高性能的柔性电流...
示波器电流探头的环路补偿原理是为了纠正电流探头在高频测量中可能产生的相位移和幅度误差。 环路补偿的原理相位校正:环路补偿主要针对的是探头信号传输中的时间延迟问题。由于探头本身的电路特性和传输介质的影响,信号在传输过程中会存在一定的时间延迟。通过测量和分析这个时间延迟,可以对探头进行补偿,以消除时间误差,保证测量的准确性。 幅度校正:除了相位校正外,环路补偿还可能包括幅度校正。这是因为探头的电路特性可能导致信号的幅度衰减或增益,通过调整探头的电路参数,可以消除这种幅度误差。 由于其轻便和柔性的特性,柔性电流探头便于携带和使用。无锡国产差分探头价格 高速传输能力:差分探头支持高速...
很多时候,待分析的有用信号是交流信号,位于相对较大的直流信号顶部。测量直流电源的纹波和噪声就是一个常见的例子。“老派”的方法是将一个大电容与探头串联,隔离掉直流分量,使信号能够在屏幕上居中,并放大用于分析。另一种更好的方法是利用具有“探头偏置”能力的探头,如 N7020A 电源探头。探头偏置位于示波器和探头向探头内注入调零电压之处,比较好位于探头的大电阻值探针电阻器后方。使用探头偏置的优势是只消除了直流。使用隔直时,低频内容也被滤除。在直流电源上测量纹波和噪声时,隔直可以滤除低频电源漂移和供电变化。探头偏置的另一个优势是,用户调整接入偏置,示波器知道消除了多少直流,并能显示此信息,以及在运算或...
高频交直流电流探头PT-320(60A,20MHz)随着开关电源设计、LED电源设计、电机驱动等电力电子行业的电流参数的测量与分析对电流探头的要求不断提高,PinTech品致研发出具有更高的稳定性和准确性高频电流探头。PT-320是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高频宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量的量程范围内,精度高达1%,能够精细测量;钳口直径5mm(0.2英寸),满足大部分测试领域的需要;低噪声和DC飘移,分芯结构,能够简便的连接电路;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。高压伸缩测试棒 柔性电流...
示波器探头,特别是PT-320电流探头和N系列差分探头,在电子测试领域有着广泛的应用。 示波器探头在电源、半导体、电机电路、电力电子等多个领域都有广泛的应用,其高精度、高频宽、低噪声等技术特点保证了测试的准确性和可靠性。 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。较简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 钳式电流探头还具有自动关机功能,以达到节能的效果。霍尔探头多少...
示波器电流探头测量电子设备的电流的过程注意事项 安全操作:使用示波器接电流探头时,必须遵守安全操作规程。在操作示波器时,注意保持干燥、清洁的环境,以防止电路短路和漏电等意外情况发生。 防止高电压:在操作示波器和接入电流探头之前,必须确保电路已经断电,并使用绝缘工具或绝缘手套等防护措施。 通过以上步骤,示波器电流探头可以准确地测量电子设备的电流,为电子设备的设计、制造和测试提供有力的支持。 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。较简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成...
当人们看到示波器探头所含的众多连接附件时,可能会产生这一误解,认为只要简单地将它们与探头相连就可以达成测量目标。这些附件旨在为用户提供方便,使他们能够简单、快速地进行定性测量,检查电源是否通电或者时钟是否切换。定量测量包括上升时间、周期、过冲等等,在进行定量测量时,比较好要去掉附件,采用尽可能短的连接。较长的附件会在探头的信号路径添加电感,降低它的带宽,同时增加被测电路的探头负载。 差分探头主要用于观测差分信号:差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。 示波器应考虑带宽、采样率、垂直分辨...
相比于单端传输而言,差分传输抗干扰能力更强。因为差分传输两条线路紧挨着,干扰噪声几乎在同时等值的被加载到两根信号线路上,我们可以看作差分传输两条线路收到的干扰信号其差值为0,即,噪声对差分信号的逻辑意义不产生影响。单端传输因为其参考点为系统地,那么这个干扰噪声的影响会直接反馈到信号接收端。 差分传输的方式减小了潜在的电磁干扰(EMI)。由于两条信号传输线路靠得很近且信号幅值相等,这两条信号传输线路与地线之间的耦合电磁场的幅值也相等,同时他们的信号极性相反,使得其所产生电磁场将相互抵消。因此对外界的电磁干扰也小。 差分传输方式时序定位更准确。差分信号的接收端可以根据两条信号传输线...
对精度要求不高的差分信号,在只有无源探头的情况下,可以使用双对地测量的方式进行测量,既对差分信号的两条信号传输线路分别进行单端信号测量,再对波形进行互减,就得到差分信号的输出波形,在有互减功能的示波器上,可以比较方便的显示出差分波形。 在测量市电的时候也可以使用该方法,无源探头探测端勾住火线,接地端悬空,另一个无源探头探测端勾住零线,接地端悬空,切勿探测端勾住火线,接地端勾住零线。 电流探头因为工作时磁芯会发热的缘故,因此要注意控制测量时间,连续测量的时间不能过长,否则可能会导致磁芯过热影响精度,甚至会损毁电流探头。 在马达驱动器中,示波器电流探头可以测量和控制电机的电流,确保...