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。 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。电流探头原理
产品特性:设有两种供电模式,人性化设计,内设自动归零。BNC接口可兼容任何品牌示波器,测试精度为1%。1:1000/100根据不同量程选择测试档位,电压范围高达7000Vp-p。有源差分探头可将任意间的两点浮接信号转换成对地的信号,以供示波器、电表或计算机使用。高精度地测量温度、电压、电流、电阻等多个物理量,误差控制在很小的范围内。高速度的数据传输功能,使用先进的数字信号处理技术和高速数据传输接口。多种安全保护功能,如内置保护回路,避免误操作导致的安全事故。
应用领域:广泛应用于工业生产、实验室研究等多个领域,如浮地电压测量、开关电源设计、逆变、UPS电源、变频器、电子镇流器设计、感应加热、电磁炉、电工实验、电力电子和电力传动实验等。 泰克电流探头品致示波器探头在电源、半导体、电机电路、电力电子等多个领域都有广泛的应用。
电流探头前端有一个磁环,磁环上绕有线圈,使用时这个磁环套在被测的供电线上。由于电流流过电线所产生的磁场就被这个磁环收集到,磁通量和电线上流过的电流成正比,磁环上的线圈产生相应比例关系的电流,经后级匹配电路转换成相应比例关系的电压。无源AC探头的缺点是不能测量直流型号,且低频截止点通常在100Hz以上,优点是成本低。无源AC探头根据嵌头结构可分为分芯和实芯的两种。分芯的嵌口可手动张开和关闭,优点是探头能够方便地卡到测量电流的导线上,在测量完成时,钳口可以打开,探头可以移到其它导线上;缺点是高频响应速度比较慢。实芯AC无源探头的优点是响应速度比较快,高频带宽达到ns级别,甚至更高;缺点是被测电流一般比较小,通常在100A以下,测量时必须断开被测导线,把导线穿过转换器,然后重新把导线连接到电路上,才能进行测量。
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。 电流探头通过把导线完全绕在探头磁芯上(分芯和实芯),可以精确地测量磁通场,进而获得精确的电流值。
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。 电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。400m 电流探头
差分探头因此成为现代示波器的主流配件。电流探头原理
差分探头的应用场景主要集中在需要精确测量差分信号和消除共模噪声的场合。
信号电平测量:差分探头可以帮助测量电路中两个节点之间的电位差,从而确定信号的电平大小。这对于验证电路的设计是否符合要求、排查故障等问题非常有帮助。
诊断信号干扰:差分探头可以检测到信号链路中的干扰源,并帮助找出信号传输路径上的问题。通过比较两个节点之间的电位差,可以确定是否存在干扰以及干扰的来源,进而采取相应的措施。
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。 电流探头原理