罗氏线圈是空心环形的线圈,可以直接套在测量的导体上。导体流过的交流电流在导体周围产生交替变化的磁场,在线圈中感知与电流成正比的交流电压信号。线圈的输出电压Uout=Mdi/dt,这里的M是线圈的互感系数,di/dt是电流对时间的变化率。罗氏线圈通过积分器对盘管输出的电压信号进行积分后,获得交流电压信号,该电压信号可准确再现被测电流信号的波形。罗氏线圈和配套积分器是通用的电流测量系统,应用,对被测量电流的频率、电流大小、导体尺寸没有特殊要求。系统输出信号与被测电流波形相位差小于0.1°,可测量波形复杂的电流信号,如瞬态冲击电流。零磁通电流探头和柔性电流探头在工作原理、测量范围与精度、结构与使用便捷性及应用场景等方面均存在差异。示波器和探头的衰减设置
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。 示波器和探头的衰减设置品致示波器探头在开关电源设计、UPS电源、变频器等电源设备的研发和测试中也发挥着重要作用。
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。
柔性电流探头的应用非常多,包括50/60Hz工频电流测量、测量电流中的谐波成份、MOSFET、IGBT芯片等管脚电流测试、测量电力电子中的负载电流及高次谐波电流等。
在使用柔性电流探头进行电流方向判断时,需要注意以下几点:
确保电流探头与被测电路的正确连接,避免接触不良导致测量误差。
注意电流探头的使用环境和温度范围,避免影响测量准确性。
定期检查电流探头的状态,如有损坏或老化应及时更换。
Pintech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,柔性探头,高压测试棒,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等通用电子测量仪器。 致示波器探头会对不同频率的信号进行适当的补偿,避免因高频信号的传输延迟而产生波形失真。
使用示波器探头的一些技巧和注意事项
使用保护电阻。差分探头的引脚可能存在电压过高的风险,因此使用保护电阻可以有效避免引脚损坏。
接地方式的影响。不管单端信号还是差分信号的测量都对接地非常敏感,不同的接地方式可能会对测量结果产生影响。
校准差分探头。定期校准差分探头可以确保测量结果的准确性和可靠性。注意信号传输线的长度和阻抗匹配。差分信号的传输线应具有相同的长度,并保持合适的阻抗匹配,以避免信号失真。
避免电磁干扰。在进行测量时,应尽量避免电磁干扰的环境,并注意屏蔽探头和信号线,以保证测量信号的纯净性。在理想情况下,探头位置、被测线路位置和手的位置都不应造成探头测量结果的变化。但在大多数情况下都并非如此,探头、手和被测线路位置都会给未经屏蔽的传输线造成很大的影响。 以Pintech品致更是不断创新,通过引入先进的生产设备和检测技术,生产出了更加质量、稳定的钳式电流探头。示波器和探头的衰减设置
品致探头的高精度、高频宽、低噪声等技术特点保证了测试的准确性和可靠性。示波器和探头的衰减设置
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。 示波器和探头的衰减设置