企业商机
探头基本参数
  • 品牌
  • Pintech品致
  • 型号
  • N、PT、DP
探头企业商机

柔性电流探头的主要作用是在不切断电路的情况下,用于测量交流或直流电流。这种探头因其柔性结构而能够适应各种测量环境,尤其适合在难以接触或空间受限的情况下使用。柔性电流探头通常基于霍尔效应原理工作,利用霍尔传感器来测量导线周围的磁场,进而计算出流过导线的电流。


电气系统维护:在电气系统维护和故障诊断中,柔性电流探头用于测量电缆和电路板上的电流。

工业自动化:在自动化生产线中,柔性探头用于监测电机和其他电气设备的电流。

汽车诊断:在汽车行业,柔性电流探头用于检测车辆电气系统中的电流。

航空航天:在航空航天领域,柔性探头用于测试和监测飞行器的电气系统。

半导体测试:如AC高频柔性电流探头CP9000S系列,可用于测量电流中的谐波组成、检测高频正弦电流波形、测量50/60Hz的微小电流等。

环境监测和工业自动化:柔性探头可以作为传感器用于环境监测和工业自动化控制中,例如在飞机机翼、汽车车身等高度曲面表面或狭小空间中,通过柔性探头可快速采集与环境有关的数据。 示波器电流探头通常具有较宽的带宽,如DC至50MHz,能够覆盖很好的频率范围。钳形电流探头

钳形电流探头,探头

差分探头作为一种示波器的测量探头

抗干扰能力强:差分探头具有出色的抗干扰能力。由于两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,这些干扰几乎是同时被耦合到两条线上。然而,由于接收端*关注两信号的差值,因此外界的共模噪声可以被很大程度抵消。

差分探头主要用于观测差分信号:差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。 高压差分探头 7000在汽车行业,柔性电流探头用于检测车辆电气系统中的电流。

钳形电流探头,探头

由于有源探头里包含了类似晶体管和放大器的有源部件,需要供电支持,因此称作有源探头。最常见的情况下,有源设备是一种场效应晶体管(PET),它提供了非常低的输入电容,低电容会在更宽的频段上导致高输入阻抗。有源FET探头的规定带宽一般在500MHz~4GHz之间。除带宽更高外,有源FET探头的高输入阻抗允许在阻抗未知的测试点上进行测量,而产生负荷效应的风险要低得多。另外,由于低电容降低了地线影响,可以使用更长的地线。有源FET探头没有无源探头的电压范围。有源探头的线性动态范围一般在±0.6V到±10V之间。

使用示波器探头的一些技巧和注意事项

使用保护电阻。差分探头的引脚可能存在电压过高的风险,因此使用保护电阻可以有效避免引脚损坏。

接地方式的影响。不管单端信号还是差分信号的测量都对接地非常敏感,不同的接地方式可能会对测量结果产生影响。

校准差分探头。定期校准差分探头可以确保测量结果的准确性和可靠性。注意信号传输线的长度和阻抗匹配。差分信号的传输线应具有相同的长度,并保持合适的阻抗匹配,以避免信号失真。

避免电磁干扰。在进行测量时,应尽量避免电磁干扰的环境,并注意屏蔽探头和信号线,以保证测量信号的纯净性。在理想情况下,探头位置、被测线路位置和手的位置都不应造成探头测量结果的变化。但在大多数情况下都并非如此,探头、手和被测线路位置都会给未经屏蔽的传输线造成很大的影响。 差分信号的结构特点要求对应的测试设备也必须是差分拓扑。

钳形电流探头,探头

示波器电流探头的作用

测量电流:示波器电流探头能够测量电子在导线内运动时生成的磁场,通过特定的转换机制,将导线周围的磁通场转换成线性电压输出,使得电流的大小可以在示波器或其他测量仪器上直接显示和分析。

提供精确测量:通过把导线完全绕在探头磁芯上(分芯和实芯),可以精确地测量磁通场,进而获得精确的电流值。分芯探头特别方便,因为它们可以夹在导线上,无需断开连接即可进行测量。

提供测量范围:示波器电流探头能够测量从非常低到非常高的任何电流,具有量程范围。 分芯探头特别方便,因为它们可以夹在导线上,无需断开连接即可进行测量。广州无源探头有哪些品牌

品致示波器探头在浮地电压测量领域具有广泛的应用。钳形电流探头

差分探头测量的是差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。差分探头可测量浮置器件的信号,实质上它是两个对称的电压探头组成,分别对地段有良好绝缘和较高阻抗。差分探头可以在更宽的频率范围内提供很高的共模抑制比(CMRR)。

Pintech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,柔性探头,高压测试棒,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等通用电子测量仪器。 钳形电流探头

探头产品展示
  • 钳形电流探头,探头
  • 钳形电流探头,探头
  • 钳形电流探头,探头
与探头相关的文章
与探头相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责