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罗氏线圈探头与磁芯式探头

来源: 发布时间:2026年02月04日

使用任何示波器探头时,需要连接到电路上的两个点来测量它们之间的电压差。 对于单端探头,其中一个点必须是“地”,该点主要通过示波器连接到大地。但是,单端探头的问题之一是,当承载信号的导线拾取电背景噪声时,可能会遇到噪声或接地反弹问题。当使用任何探头时,需要将两个探针输入连接到一个电路,以测量它们之间的电压差。示波器探头单端测量是指输入信号与地之间的电压差。对于单端探头,其中一个点必须“接地”。差值被输入到示波器的输入。单端输入可能会受到噪声或地面反弹问题,因为携带信号的导线拾取了电子背景噪声。零磁通电流探头具备低零漂、低温漂和低非线性误差,提供高精度测量。罗氏线圈探头与磁芯式探头

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汽车电子与新能源

应用场景:电动汽车电池管理系统(BMS)、电机控制器(MCU)、充电桩的差分信号测量。

具体需求:汽车电子需满足高压隔离(如600V以上)和抗干扰要求。差分探头可测量电池组电压、电机三相电流,评估系统效率。

案例:在充电桩测试中,差分探头测量CC/CP信号(充电控制导引),确保兼容性。

抗干扰能力强:消除共模噪声,适合噪声环境下的测量。

浮地测量安全:无需公共地,避免短路风险。

高精度信号捕捉:在高频、高压场景下保持信号完整性。

应用场景:覆盖通信、电源、工业、科研、汽车等多个领域。 罗氏线圈探头与磁芯式探头差分探头测量的是差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。

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时序定位精确:差分探头在时序定位上表现出高精度。差分信号的开关变化位于两个信号的交点,不依赖于高低两个阈值电压判断,因此受工艺和温度的影响较小。这种特性降低了时序上的误差,使其更适合于低幅度信号的电路。

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。

DK柔性电流探头是您理想的电子电力开发应用工具,它结合了一个易于使用,小巧、灵活、准确、快捷、安全的设备可以提供给所有的示波器和数字电表使用,它可以从小电流到大电流,并且可以把波形在示波器上显示出来,使用频率比较大30MHz,非常适合电子各方面的研究与开发。

示波器差分探头是一种用于测量两个测试点之间电压差(差分信号)的电子测量工具,其作用是抑制共模噪声、提取有效差分信号,提供高精度、抗干扰能力强的测量结果。


抑制共模干扰

差分探头通过差分放大器电路,对两个输入端的信号进行相减处理,有效消除公共噪声(如电源噪声、电磁干扰)和地电位差的影响,确保测量结果的准确性。

浮地系统测量

适用于无明确接地参考点的浮地系统(如三相供电、电机驱动电路),避端探头因接地回路导致的短路风险或测量误差。

高精度信号捕捉

在高频信号和噪声环境下,差分探头能提供更清晰的信号波形,帮助工程师分析信号质量、定位故障源。 电流探头钳口使用:为电流指示方向。测量时,被测导体电流方向与指示方向一致,所测电流值为正值。

罗氏线圈探头与磁芯式探头,探头

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。电流探头通过感应导线中的电流在导线周围形成的电磁通量场,将其转换成相应的电压,并使用示波器进行测量。罗氏线圈探头与磁芯式探头

品致探头具有测试范围和多种安全保护功能,适用于多种电路测试领域。罗氏线圈探头与磁芯式探头

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,达成阻抗匹配罗氏线圈探头与磁芯式探头