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探头基本参数
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  • Pintech品致
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电流探头能否长时间放在温箱中使用?解读与注意事项!

电压差分探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压差。知用CVBERTEK高压差分探头是具有浮地测量功能的示波器高压差分探头。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低电容,可以准确高速地测量差分电压信号。可较广用于开关电源、变频器、电子镇流器、变频家电和其它电气功率装置等的研发、调试或检修工作中。

示波器探头是示波器外部的电路器件,其作用是从被测电路中探测信号,当探头接入被测电路后,探头会成为测试电路的一部分,而探头和示波器相连接,探头又会成为示波器测量系统的一部分。所以探头的电路设计非常重要。由于探头中存在分布电容和分布电感,尤其在进行高频信号测量的时候会使信号的频率特性变差。 采用差分输入模式,主要用于需要进行高压浮地测量的场所。刚性电流环

刚性电流环,探头

怎样使用示波器探头检测被测电路?

在检测电路信号之前,首先要知道什么是被测电路,什么是被测信号。盲目测试或使用不正确的测量方法可能会导致错误的波形甚至损坏仪器,危及安全。

差分信号是什么?单端信号是什么?差分传输是一种信号传输技术,不同于传统的信号线和地线。差分传输在这两条线上传输信号。这两个信号的幅度相等,极性相反,相位相差180度。那么,这两条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是成对出现的信号。同时,由于成对存在的关系,差分信号的两条信号传输线可以相互作为参考点,也可以系统地作为电路系统中的参考点。因此,准确测量差分信号的幅度、相位和频率非常重要。单端信号是指只用一根导线或一条线传输的信号,一般采用电路系统地作为其电压参考点。这也可以理解为单端信号是在同一条线路上传输的,与系统地之间的电势差 苏州高频电流探头差分探头提供较高的共模抑制比,通常达到 80 dB 或 10,000:1 甚至更高。

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差分探头的使用技巧

一,差分探头输入线双绞不知你是否发现,在测量时,可以看到很多差分探头输入线是双绞起来,这是什么原因呢。大家都知道,差分输入线很长,就像两根天线一样,会吸收各种干扰,实验证明,双绞线可以提供探头的CMRR指标,提高抗干扰能力,特别是测量小信号时非常重要,当然双绞线的使用会降低探头的带宽指标,不过影响不大。:

差分探头是目前开关电源中比较常用的工具之一 ,满足浮地测量要求和隔离的需要;测量大信号时,只要探头的畸变能力做的好,一般不会存在问题;测量小信号时,选用CMRR能力做得好的厂家,同时注意测量方法,比如双绞线方法,能够提供测量的准确性,

示波器高压差分探头主要是针对浮地系统的测量电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。这是因为:大多数示波器的“信号公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”。这样做的结果是:所有施加到示波器上,以及由示波器提供的信号都具有一个公共的连接点。该公用连接点通常是示波器机壳通过使用交流电源设备电源线中的第三根导线地线,将探头地线连到一个测试点上。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果必然是短路。这种情况下,我们需要差分探头进行浮地测量。高压差分探头就能够得到电路中各点之间完整的电压图形。

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为什么1169A探头上标注的最大电压30V却测不出来3.3V的信号呢?**近收到一个客户的问题,说用探头测量一个晶振出来的25MHz的时钟信号,分别用三种探头测量,测试出来的幅度值有明显差异,使用无源探头N2873A和1131A测试的幅度基本一致,大概是3.3V,但用1169A测试的结果偏小,幅度在2.8V左右,“为什么1169A探头上标注的最大电压30V却测不出来3.3V的信号呢”“为什么1169A测试出来的幅度不准呢?为什么1169A探头上标注的最大电压30V却测不出来3.3V的信号呢?收到一个客户的问题,说用探头测量一个晶振出来的25MHz的时钟信号,分别用三种探头测量,测试出来的幅度值有明显差异,使用无源探头N2873A和1131A测试的幅度基本一致,大概是3.3V,但用1169A测试的结果偏小,幅度在2.8V左右,“为什么1169A探头上标注的最大电压30V却测不出来3.3V的信号呢”“为什么1169A测试出来的幅度不准呢?由于放大器的信号输入没有得到与地输入同样的衰减,这就在放大器的输入端造成一个净信号。南京高压探头推荐

新一代低成本单端有源探头,带 AutoProbe 接口,与 Keysight 的 InfiniiVision 和 Infiniium 系列示波器兼容。刚性电流环

高温测试需要宽温度范围的探头嗎?大多商用高压差分探头带宽不到300MHz,不能满足测试需求。随着电源工作频率的不断提高,工程师已经开始采用高频功率开关和整流器技术。从传统平面或沟槽MOSFET开关的上升/下降时间为30ns到60ns发展到超结MOSFET、GaNMOSFET、SiCMOSFET和SiC肖特基整流管等功率开关的开关时间不到5ns。为观察如此快速的信号变化,通常需要足够带宽的测量系统。根据前面对测量系统带宽的介绍,我们知道带宽要足够不仅是示波器的带宽要足够,探头的带宽也要足够。多年来示波器发展迅速,当前实时示波器比较大带宽已达到110GHz带宽,而示波器探头一直是测量系统的瓶颈。刚性电流环

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