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差分探頭常用校準方式

來源: 發布時間:2025-07-23

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值。

接入電路:將示波器電流探頭接入待測電路,并確保連接正確、穩定。

觀察波形:開啟示波器,觀察測量到的電流波形。注意波形的幅度、頻率、相位等參數。

調整補償值:如果觀察到波形存在明顯的相位移或幅度誤差,就需要調整環路補償控制旋鈕。通過逐漸調整旋鈕的位置,觀察波形的變化,直到波形與實際信號一致為止。 差分探頭基于差分放大原理,通過同時輸入一對信號到放大電路中,然后相減,得到原始信號。差分探頭常用校準方式

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消除磁性(去磁/消磁)和直流偏置

要確保精確地測量低電平電流,您需要對磁芯進行去磁以消除殘余磁性。就像消除CRT顯示器的多余磁場可以改善畫質一樣,您可以通過對電流探頭進行消磁或去磁來消除任何剩余磁性。如果在探頭**被磁化的情況下進行測量,那么就會產生和剩余磁性成正比的偏置電壓,從而誘發測量誤差。無論您何時要接通/斷開探頭的電源開關或者對其輸入過量電流時,去除探頭磁核的磁性都非常重要。為執行探頭去磁/消磁,可以將探頭與所有導體斷開,并確定探頭閉鎖,然后按下探頭DEMAG(或DEGAUSS)按鈕。此外,您還可使用探頭上的調零控制按鈕來校正探頭的多余電壓偏置或溫度漂移。 柔性電流探頭校準方法差分信號與普通的單端信號相比,具有抗干擾能力強、能有效抑制EMI(電磁干擾)、時序定位精確等優勢。

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差分探頭以其抗干擾能力強、時序定位精確、高速傳輸能力、有效抑制EMI、高精度、易于使用、保持信號波形完整和提高信噪比等優勢,在現代電子測試領域中發揮著重要作用。

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。

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。

柔性電流探頭,又稱羅氏線圈,是一種基于法拉第電磁感應原理或霍爾效應原理設計的電流測量裝置。

基于法拉第電磁感應原理:柔性電流探頭包含一個或多個纏繞在軟磁性環形芯上的繞組。當測量電流通過這些繞組時,根據法拉第定律,在芯上會產生與電流大小成正比的磁場。探頭連接至測量設備后,可以準確測定電流的強度和方向。

基于霍爾效應原理:部分柔性電流探頭利用霍爾傳感器來測量導線周圍的磁場,進而計算出流過導線的電流。

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。 柔性電流探頭可用于高壓輸電線路的監測,確保電力系統的穩定運行。

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無源電壓探頭為不同電壓范圍提供了各種衰減系數。在這些無源探頭中,10×無源電壓探頭是**常用的探頭。對信號幅度是1V峰峰值或更低的應用,1×探頭可能比較適合,甚至是必不可少的。在低幅度和中等幅度信號混合(幾十毫伏到幾十伏)的應用中,可切換1×/10×探頭要方便得多。但是,可切換1×/10×探頭在本質上是一個探頭中的兩個不同探頭,不僅其衰減系數不同,而且其帶寬、上升時間和阻抗(R和C)特點也不同。因此,這些探頭不能與示波器的輸入完全匹配,不能提供標準10×探頭實現的比較好性能。柔性電流探頭在電力系統、電子設備開發、實驗室測量等多個領域得到了廣泛應用。柔性電流探頭校準方法

柔性電流探頭可用于測量各種電流信號,包括工頻電流、諧波電流以及高頻正弦、脈沖或瞬態電流等。差分探頭常用校準方式

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,本來大家是均勻的分布在路面上并往前移動,當有磁場時,大家可能會被推到靠路的右邊行走,因此在路(導體)的兩側,就會產生電壓差,叫“霍爾效應”。

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。 差分探頭常用校準方式

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