磁場反向法該方法利用磁場的相互作用原理,通過反向磁場來消除原有磁場。具體實施方法是,將電流探頭置于磁場相反的磁場中,讓探頭在磁場中旋轉,直到磁場趨于零。這種方法需要使用磁通量計等專業工具來精確測量磁場,實施難度比較大,因此并不常用。
交變磁場消磁(交替電流法)該方法是利用相互作用原理,在交變磁場作用下,使示波器電流探頭磁化方向與磁場方向交替變換,從而消除磁化狀態。具體實施方法是,將電流探頭沿著磁場方向拖動,逐漸減小與磁場之間的距離直至小于測量范圍時,加入交替電流,通常需要幾分鐘時間進行處理。
高溫消磁法該方法利用高溫對材料的影響,將受磁的電流探頭放入高溫箱或烘箱中進行處理。高溫會改變內部磁性微觀區域的排列,消除探頭的磁化狀態。這個方法消磁速度較慢,但效果***且經濟實惠,很適用于家庭用戶。 示波器電流探頭具有較高的靈敏度,能夠測量微弱的電流信號,如最小靈敏度可達10mA/格。海南高精度隔離探頭推薦
有源的AC探頭根據鉗口常見形式分為兩種:一種是普通的嵌式結構,另一種是柔性結構。普通的嵌式結構電流探頭一般都使用強磁性材料制作的鐵心,這種流過很大的一次電流,鐵心很容易產生磁飽和,因此使得無法進行準確的測量;而柔性探頭使用的是空芯型交流電流傳感器,因此在大電流的情況下也不飽和,所以柔性探頭一般用來測量大電流,而且只能測交流。
DK柔性電流探頭是您理想的電子電力開發應用工具,它結合了一個易于使用,小巧、靈活、準確、快捷、安全的設備可以提供給所有的示波器和數字電表使用,它可以從小電流到大電流,并且可以把波形在示波器上顯示出來,使用頻率比較大 30MHz,非常適合電子各方面的研究與開發。 海南高精度隔離探頭推薦柔性電流探頭(羅氏線圈)基于法拉第電磁感應原理工作。
示波器探頭帶寬與配合它們使用的示波器帶寬采用相同的方法進行規定,即產品響應的 -3dB 點。舉例來說,如果使用 100 MHz 帶寬的探頭測量 100 MHz 1Vpp 正弦波,那么探頭輸出將顯示正弦波 0.7 Vpp 的幅度。因此,100 MHz 的探頭并不適合測量 100 MHz 的信號。常規的經驗是,使用具有 3 倍至 5 倍時鐘頻率或數字系統中觸發率快的探頭來進行測量。這樣就具備了捕獲時鐘或數字信號基頻的第三或第五諧波的能力,使得示波器屏幕上的信號能更準確地表示具有方形邊緣的真實信號。另一個有用的規則是 BW*Tr=0.35(針對 10-90 Tr)。使用此規則可以確定測量給定的上升時間所需的帶寬, 也可以用于確定具有特定帶寬的探頭所能測量的邊緣。
電流互感器(CT):
定義:依據電磁感應原理,將一次側大電流轉換成二次側小電流用來測量和保護的器件。一次側繞組匝數少、線徑粗,需要串接在待測電流的線路中,而二次側不能開路。
特點:具有電氣隔離功能,但只能用于測量交流電流。
應用:用于電流的測量和保護。
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差分探頭主要用于觀測差分信號:差分信號是相互參考、而不是以地作為參考點的信號。普通的單端探頭也可以測量差分信號,但得到的信號與實際信號相差很大,有可能出現“地彈”現象。 差分探頭可以在更寬的頻率范圍內提供很高的共模抑制比(CMRR)。
功率= 電壓* 電流,因此,上述觀點似乎合理。實際上,它的錯誤在于,這個說法不完整。為了使用示波器準確地測量功率,電壓探頭和電流探頭需要進行偏差校正。電壓探頭和電流探頭的電氣長度通常不一樣。這是由電纜長度和設備延遲所造成,使得兩個探頭的信號在不同的時間到達示波器。其結果是,對于像切換模式電源這樣的系統而言,電壓和電流動態變化,導致電壓乘以電流的乘積不正確。對探頭進行偏差校正可以去除兩個探頭之間的信號傳輸時間差異并糾正錯誤。關于示波器探頭使用的文獻將包含這一過程的詳細信息,它通常需要對已知信號進行探測,例如制造商隨同探頭一起提供的偏差校正夾具, 并通過在示波器上調整通道延遲來將其在時間上對準。許多示波器具有內置的偏差校正操作功能,能在探測到校準信號時自動執行時間對準。鉗式電流探頭幫助工程師了解光通信器件的工作狀態,優化器件的設計,提高通信質量和效率。天津麥科信光隔離探頭怎么樣
品致示波器探頭,特別是PT-320電流探頭和N系列差分探頭,在電子測試領域有著廣泛的應用。海南高精度隔離探頭推薦
電流探頭在測試高頻時的工作原理
隨著被測電流頻率的增加,霍爾效應逐漸減弱,當測量一個不含直流成分的高頻交流電流時,大部分是通過磁場的強弱直接感應到電流探頭的線圈。此時,探頭就像一個電流變壓器,電流探頭直接測量的是感應電流,而不是補償電流,功放的輸出為線圈提供一個低阻抗的接地回路。
電流探頭在交叉區域時的工作原理
當電流探頭工作在20KHz的高低頻交叉區域時,部分測量是通過霍爾傳感器實現的,另一部分是通過線圈實現的。 海南高精度隔離探頭推薦