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。 柔性电流探头通常基于霍尔效应原理工作,利用霍尔传感器来测量导线周围的磁场,进而计算出流过导线的电流。差分探头上的50
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。 示波器探头容值钳式电流探头以其多功能性和广泛应用性成为了现代测量技术中不可或缺的一部分。
差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,极性相反,相位相差180度。那么,在这两根线上传输的信号就是差分信号。差分传输的特性意味着差分信号就是成对出现的信号。同时,因为成对存在的关系,差分信号的两条信号传输线可以互为参考点,也可以在电路系统上以系统地作为参考点。因此,准确测量差分信号的幅度、相位和频率是非常重要的。
单端信号是指只用一根导线或者一条线路传输的信号,一般取电路系统地作为它的电压参考点。这也可以理解为单端信号就是在同一条线路上传输的,与系统地之间的电势差。
高速传输能力:差分探头支持高速数据传输,如PCIE总线等高速串行总线。其高速性能使得差分探头能够满足这些高速总线的测试需求。
有效抑制EMI:差分探头能有效抑制电磁干扰(EMI)。由于两根信号的极性相反,它们对外辐射的电磁场可以相互抵消。这种特性使得差分探头在抑制EMI方面表现出色。
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。 在自动化生产线中,柔性探头用于监测电机和其他电气设备的电流。示波器探头容值
柔性电流探头可用于测量各种电流信号,包括工频电流、谐波电流以及高频正弦、脉冲或瞬态电流等。差分探头上的50
功率= 电压* 电流,因此,上述观点似乎合理。实际上,它的错误在于,这个说法不完整。为了使用示波器准确地测量功率,电压探头和电流探头需要进行偏差校正。电压探头和电流探头的电气长度通常不一样。这是由电缆长度和设备延迟所造成,使得两个探头的信号在不同的时间到达示波器。其结果是,对于像切换模式电源这样的系统而言,电压和电流动态变化,导致电压乘以电流的乘积不正确。对探头进行偏差校正可以去除两个探头之间的信号传输时间差异并纠正错误。关于示波器探头使用的文献将包含这一过程的详细信息,它通常需要对已知信号进行探测,例如制造商随同探头一起提供的偏差校正夹具, 并通过在示波器上调整通道延迟来将其在时间上对准。许多示波器具有内置的偏差校正操作功能,能在探测到校准信号时自动执行时间对准。差分探头上的50