羅氏線圈是空心環形的線圈,可以直接套在測量的導體上。導體流過的交流電流在導體周圍產生交替變化的磁場,在線圈中感知與電流成正比的交流電壓信號。線圈的輸出電壓Uout=Mdi/dt,這里的M是線圈的互感系數,di/dt是電流對時間的變化率。羅氏線圈通過積分器對盤管輸出的電壓信號進行積分后,獲得交流電壓信號,該電壓信號可準確再現被測電流信號的波形。羅氏線圈和配套積分器是通用的電流測量系統,應用,對被測量電流的頻率、電流大小、導體尺寸沒有特殊要求。系統輸出信號與被測電流波形相位差小于0.1°,可測量波形復雜的電流信號,如瞬態沖擊電流。柔性電流探頭(也稱為柔性羅氏線圈電流傳感器)的應用場景廣且多樣。隔離差分探頭電路
示波器電流探頭測量電子設備的電流的過程設置與調整階段
設置電流探頭:根據電路中的電流變化范圍,選擇合適的電流探頭靈敏度。電流探頭通常有不同的靈敏度等級,以適應不同電流范圍的測量需求。調整電流探頭的靈敏度,可以提高測量精度和解析度。
環路補償:電流探頭的環路補償是為了糾正電流探頭在高頻測量中可能引起的相位移和折射效應。示波器上通常提供了環路補償的控制鈕,通過調節補償值可以達到準確的測量結果。
檢查連接:確保電流探頭與示波器的連接牢固可靠,并且沒有接觸不良或短路現象。電流探頭的引線要遠離其他信號源,以避免可能的干擾。 廣西麥科信光隔離探頭差分信號的結構特點要求對應的測試設備也必須是差分拓撲。
示波器電流探頭的環路補償原理是為了糾正電流探頭在高頻測量中可能產生的相位移和幅度誤差。
環路補償的背景探頭特性:電流探頭在高頻測量時,由于其自身的電感、電容等元件的存在,會對測量的電流信號產生一定的影響,導致信號的相位移和幅度誤差。
測量準確性:為了獲得更準確的測量結果,需要對這些誤差進行補償。
示波器探頭對測量結果的準確性以及正確性至關重要,它是連接被測電路與示波器輸入端的電子部件。較簡單的探頭是連接被測電路與電子示波器輸入端的一根導線,復雜的探頭由阻容元件和有源器件組成。簡單的探頭沒有采取屏蔽措施很容易受到外界電磁場的干擾,而且本身等效電容較大,造成被測電路的負載增加,使被測信號失真。
N1028Apro差分探頭提供一個安全的儀器給所有的示波器使用,它可以轉換由高輸入的差分電壓進入一個低電壓(≤7V),并且顯示波形在示波器上,使用頻寬高達50MHz,非常適合大電力測試、研發、維修使用。差分探頭輸出標示是設計在操作示波器1MΩ的輸入阻抗的相對衰減量,當使用50Ω匹配器進衰減量剛好為2倍量??捎糜陂_關電源﹑變頻器﹑電子鎮流器﹑變頻家電和其它電氣功率裝置等的研發﹑調試或檢修工作中。
電源/過載按鍵:按一下表示開機,燈亮橙色;長按關機;過載燈亮紅色。電源/過載指示燈:開機燈亮橙色,過載燈亮紅色。變比/歸零按鍵:短按變比,燈亮橙色為變比200x,綠色為變比1000x;紅色為變比2000x;長按2-3秒即歸零。注:充電電壓或電池不足,電源指示燈會慢閃爍??捎秒姵鼗?V適配器供電,標配適配器。 差分探頭的重要指標之一是帶寬。
在進行測量時,探頭的接地端與被測電路的地線相連至關重要。這不僅是為了防止因電位差導致的觸電風險,更是為了確保測量信號的完整性和準確性。若探頭處于懸浮狀態,示波器與其他設備或大地間的電位差可能會引入干擾,甚至損壞設備。因此,務必確保探頭的接地導線與被測點位置鄰近,避免過長接地導線可能引起的振鈴或過沖等波形失真問題。差分傳輸技術,作為差分測量的基礎,通過兩根信號線傳輸振幅相等、極性相反的信號,有效提高了信號的抗干擾能力和時序定位的準確性。相比于單端傳輸,差分傳輸能夠更好地抵御外界電磁干擾,確保信號傳輸的穩定性和可靠性。同時,差分信號的接收端可以根據兩條信號線的幅值之差來判斷邏輯狀態的變化,從而實現對低幅度信號的準確測量。綜上所述,探頭的正確使用與補償調節、差分測量技術的掌握以及差分傳輸技術的應用都是電子測量與調試領域不可或缺的技能。只有掌握了這些技能,工程師們才能在復雜多變的電子環境中準確捕捉信號、分析數據并解決問題使用頻寬高達200MHz,非常適合大電力測試、研發、維修使用。廣西麥科信光隔離探頭
在選擇差分探頭時,主要關注其帶寬、信號保真度等參數,以確保能夠準確測量差分信號。隔離差分探頭電路
探頭的接地方式會出現錯誤。探頭的接地引線具有電感屬性,它的阻抗隨著頻率的增加而增加。探頭接地引線越長, 其電感越大,頻率也越低,在低頻率下阻抗會出現問題。沿著探頭的屏蔽向下返回的電流會遇到此阻抗。這會使得探頭帶寬降低,造成可觀察到的信號振鈴。此外,接地引線越長,引線造成的環路越大,它也變成拾取雜散噪聲的更大天線。比較好是始終采用盡可能短的接地連接。
簡單的探頭沒有采取屏蔽措施很容易受到外界電磁場的干擾,而且本身等效電容較大,造成被測電路的負載增加,使被測信號失真。 隔離差分探頭電路