羅氏線圈電流測量系統的一個突出特線性好。線圈不包括磁飽和部件,在測量范圍內,系統的輸出信號和測量電流信號一直是線性的。而系統的量程大小不是由線性度決定的,而是取決于大擊穿電壓。積分器也是線性的,量程取決于本身的電氣特性。線性好使羅氏線圈非常容易被標定,因為系統...
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...
示波器電流探頭的工作原理 流經導線的電流會在導線周圍形成電磁通量場,而示波器電流探頭測量電子在導線內運動時生成的磁場,通過檢測磁場的變化,把磁場轉換成相應的電壓信號,通過和實時示波器配合,得到對應的電流波形。 示波器電流探頭在測試直流和低頻交流...
有源探頭的低負載是常被忽視的優勢。每當探頭與目標發生接觸時,探頭變成它所測量的電路的一部分。探頭與電路之間的這種緊密接觸效應稱為探頭負載。負載越大,對被測信號帶來的探頭干擾就越多。探頭制造商對探頭的輸入電阻和電容做出了規定。典型的 500 MHz 無源探頭為并...
使用方法和測量范圍 電流鉗:電流鉗的使用方法相對簡單,通常只需要將鉗口夾在被測導線上即可進行測量。電流鉗的測量范圍通常較寬,可以測量從幾毫安到幾千安的電流,具體取決于型號和規格。 萬用表:萬用表的使用方法相對復雜一些,需要根據測量需求選擇合適的...
應用領域: 品致探頭:更適合需要多種類型的探頭,注重產品的性價比和穩定性的場合。它具有測試范圍和多種安全保護功能,適用于多種電路測試領域。知用探頭:更適合需要高壓差分探頭,注重測量的精度和可靠性的場合。其高帶寬和高精度特性使其成為捕捉電流波形的理想選...
對探頭進行正確的補償:不同的示波器輸入電容可能不同,甚至同一臺示波器不同通道也會有略微差別。為了解決這個問題,學會給探頭補償調節是工程師應該掌握的基本的技能。探頭與被測電路連接時,探頭的接地端務必與被測電路的地線相聯。否則在懸浮狀態下,示波器與其他設備或大地間...
有源探頭的低負載是常被忽視的優勢。每當探頭與目標發生接觸時,探頭變成它所測量的電路的一部分。探頭與電路之間的這種緊密接觸效應稱為探頭負載。負載越大,對被測信號帶來的探頭干擾就越多。探頭制造商對探頭的輸入電阻和電容做出了規定。典型的 500 MHz 無源探頭為并...
波形多樣性:函數信號發生器能夠產生多種類型的波形,包括正弦波、方波、三角波、鋸齒波等,部分高級型號還支持任意波形生成功能,這為用戶提供了極大的靈活性。 參數可調節:用戶可以根據需要調節信號的頻率、幅度和相位等參數。頻率通常可以在一定范圍內連續調節,幅...
高壓放大器(頻寬:可達200kHz~3MHz;輸出最大電壓:800Vp-p)非常適合半導體高壓驅動、TFT產業高壓驅動、各種高壓工程、微機電工程、奈米科技、壓電材料驅動、靜電科技工程、生醫檢測工程等應用;也很適合當作音頻信號產生器或函數波形產生器的波形放大...
分辨率是衡量示波器波形呈現細節清晰度的關鍵指標,它分為水平和垂直兩個維度。水平分辨率關聯于存儲深度,即示波器內部存儲的數據點數量,決定了屏幕上每格能夠顯示的采樣點數,影響著波形在時間軸上的細節捕捉能力。以圖6中的示波器為例,其屏幕劃分為8×12的格網,若采用1...
霍爾效應是電磁效應的一種,這一現象是由美國物理學家霍爾在1879年在研究金屬的導電機制時發現的。 當電流垂直于外磁場通過半導體時,載流子發生偏轉,垂直于電流和磁場的方向會產生一附加電場,從而在半導體的兩端產生電勢差,這個現象就是霍爾效應,就像一條路,...
霍爾效應是電磁效應的一種,這一現象是由美國物理學家霍爾在1879年在研究金屬的導電機制時發現的。 當電流垂直于外磁場通過半導體時,載流子發生偏轉,垂直于電流和磁場的方向會產生一附加電場,從而在半導體的兩端產生電勢差,這個現象就是霍爾效應,就像一條路,...
"記錄長度"或"存儲深度"是指示波器可以存儲的采樣點數量。它通常以千點(kpts)或百萬點(Mpts)為單位。例如,一個具有1Mpts存儲深度的示波器可以存儲100萬個采樣點。采樣率和存儲深度之間的關系是:存儲深度=采樣率×波形持續時間。比如,某示波器的采樣率...
當PT-2000系列的電池持續消耗著,可能會發生重大的增益錯誤。綠色的LED燈將會持續的亮著直到電池降到6.5V。如果測試棒有偵測到誤差,請立即更換新電池。當長時間(1周以上)不使用本產品時,建議將干電池取出,因為干電池會產生漏液,干電池的電解液將會銹蝕電...
電流探頭前端有一個磁環,磁環上繞有線圈,使用時這個磁環套在被測的供電線上。由于電流流過電線所產生的磁場就被這個磁環收集到,磁通量和電線上流過的電流成正比,磁環上的線圈產生相應比例關系的電流,經后級匹配電路轉換成相應比例關系的電壓。無源AC探頭的缺點是不能測量直...
差分傳輸是一種信號傳輸的技術,區別于傳統的一根信號線一根地線的做法,差分傳輸在這兩根線上都傳輸信號,這兩個信號的振幅相等,極性相反,相位相差180度。那么,在這兩根線上傳輸的信號就是差分信號。差分傳輸的特性意味著差分信號就是成對出現的信號。同時,因為成對存...
光隔離探頭,擁有極高的共模抑制比和隔離電壓,極小的負載效應和寄生振蕩,在其帶寬范圍內挖掘信號真相,是判定其他電壓探頭所測信號真實性的裁判。本探頭使用光纖傳輸信號,能實現測量的光電隔離,允許探頭在共模電壓下**浮動。 經過品致人多年來辛勤地付出...
產品特性:設有兩種供電模式,人性化設計,內設自動歸零。BNC接口可兼容任何品牌示波器,測試精度為1%。1:1000/100根據不同量程選擇測試檔位,電壓范圍高達7000Vp-p。有源差分探頭可將任意間的兩點浮接信號轉換成對地的信號,以供示波器、電表或計算機...
示波器探頭的一個重要任務是確保只有希望觀測的信號才在示波器上出現,如果我們**使用一普通導線來代替探頭,那么它的作用就好象是一根天線,可以從無線電臺、熒光燈,電機、50或60Hz的電源的交流聲甚至當地業余無線電愛好者那里接收到很多不希望的干擾信號,這類噪聲...
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。 示波器探頭在電源、半導體、電機電路、電力電子等多個領域都有廣泛的應用,其高精度、高頻寬、低噪聲等技術特點保證了測試的準確性和可靠性。 示波器探頭對測量結果的...
霍爾效應是電磁效應的一種,這一現象是由美國物理學家霍爾在1879年在研究金屬的導電機制時發現的。 當電流垂直于外磁場通過半導體時,載流子發生偏轉,垂直于電流和磁場的方向會產生一附加電場,從而在半導體的兩端產生電勢差,這個現象就是霍爾效應,就像一條路,...
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...
PT-320電流探頭: 適用于電源、半導體器件、逆電器/轉換器、電子鎮流裝置等領域的高頻電流數據的測量與分析。 在故障排查過程中,可用于發現電纜連接頭搭接不良的問題,并進行整改。 技術特點包括高頻寬(DC-20MHz)、高精度(1%)、低...
虛擬數字示波器是由一塊PXI總線的多功能數據采集卡和相應的軟件組成的,安裝在運行Windows操作系統的PC上,形成一個功能強大的可存儲數字示波器系統。其中,所采用的數據采集卡是NI公司生產的PXI-6670E型號,具有以下主要功能:64路單端/32路差分模擬...
電流鉗(通常指鉗形電流表)和萬用表都是電工技術人員常用的測量工具,它們在功能、使用方法和測量范圍等方面存在區別。 電流鉗:電流鉗的主要功能是測量電流,特別是大電流。它采用非接觸式測量方式,可以在不切斷電路的情況下測量電流,非常適合于需要頻繁測量電流或...
示波器的輸入通道是指示波器可以接收和顯示的信號源數量。通常示波器的通道數量在2到20個之間,常見的有2個或4個通道。不同類型的示波器可以接受不同類型的信號輸入:數字示波器(DSO)只具有模擬信號輸入通道。混合信號示波器(MSO)同時具有模擬信號輸入通道和數字信...
差分探頭作為一種示波器的測量探頭 抗干擾能力強:差分探頭具有出色的抗干擾能力。由于兩根差分走線之間的耦合很好,當外界存在噪聲干擾時,這些干擾幾乎是同時被耦合到兩條線上。然而,由于接收端*關注兩信號的差值,因此外界的共模噪聲可以被很大程度抵消。 ...
高壓放大器側重于提供高電壓輸出,確保在特定應用中的穩定性和可靠性。功率放大器則更側重于提供高功率輸出,以滿足大功率負載的驅動需求。 高壓放大器在設計和構造上更加注重提供高電壓輸出,而功率放大器則更注重信號的功率放大和能量轉換效率。兩者在電子領域中都扮...
環路補償的方法 識別補償控制:首先,需要確定示波器電流探頭上的環路補償控制部分。這通常是一個可調旋鈕或開關,用于調整補償值。 設置初始值:在開始測量之前,將環路補償控制旋鈕設置到初始位置。這個位置通常是廠家建議的默認值,或者是上一次測量后保存的...