功率= 电压* 电流,因此,上述观点似乎合理。实际上,它的错误在于,这个说法不完整。为了使用示波器准确地测量功率,电压探头和电流探头需要进行偏差校正。电压探头和电流探头的电气长度通常不一样。这是由电缆长度和设备延迟所造成,使得两个探头的信号在不同的时间到达示波器。其结果是,对于像切换模式电源这样的系统而言,电压和电流动态变化,导致电压乘以电流的乘积不正确。对探头进行偏差校正可以去除两个探头之间的信号传输时间差异并纠正错误。关于示波器探头使用的文献将包含这一过程的详细信息,它通常需要对已知信号进行探测,例如制造商随同探头一起提供的偏差校正夹具, 并通过在示波器上调整通道延迟来将其在时间上对准。许多示波器具有内置的偏差校正操作功能,能在探测到校准信号时自动执行时间对准。示波器电流探头的环路补偿是用于纠正电流探头在高频测量中可能引起的相位移和折射效应的重要功能。电子镇流器电流探头
环路补偿的方法
识别补偿控制:首先,需要确定示波器电流探头上的环路补偿控制部分。这通常是一个可调旋钮或开关,用于调整补偿值。
设置初始值:在开始测量之前,将环路补偿控制旋钮设置到初始位置。这个位置通常是厂家建议的默认值,或者是上一次测量后保存的值。
接入电路:将示波器电流探头接入待测电路,并确保连接正确、稳定。
观察波形:开启示波器,观察测量到的电流波形。注意波形的幅度、频率、相位等参数。
调整补偿值:如果观察到波形存在明显的相位移或幅度误差,就需要调整环路补偿控制旋钮。通过逐渐调整旋钮的位置,观察波形的变化,直到波形与实际信号一致为止。 电子镇流器电流探头分芯探头特别方便,因为它们可以夹在导线上,无需断开连接即可进行测量。
随着技术的不断进步,电流传感器也在不断发展。例如,新型的变频功率传感器可以直接输出数字量,并采用光纤进行传输,有效避免了传输环节的损耗和干扰,在混合动力电动汽车、电动车、太阳能发电、风力发电等领域有着广泛的应用。
综上所述,电流传感器在电子系统和设备中发挥着重要的作用,不仅能够帮助用户实现能源监测和管理、电力保护和控制等功能,还能提高设备的性能和可靠性。随着技术的不断进步,电流传感器的应用将会更加广宽。
波器输出的信号值*为3A输入信号的50%,则说明示波器与电流探头阻抗不匹配!让使用者不能完整的观察并应用输入信号。若是示波器输入阻抗固定为50ohm,则放大2倍的变比,如PT-3510变比5mV/A,调整为10mV/A,此时示波器上也能观察到正常的波形。当传输信号为高频信号,需要观察此信号的波形与噪声,且高频信号波长短,信号传输快,为了减少信号的反射/损失,则要严格满足阻抗匹配的要求。若选择高频传输线阻抗为50ohm,则终端匹配器输入阻抗也要为50ohm;若线路阻抗75ohm,终端阻抗也要为75ohm,达成阻抗匹配示波器应考虑带宽、采样率、垂直分辨率等性能指标;而电流探头的选择则应根据被测电流的大小和类型来确定。
相比于单端传输而言,差分传输抗干扰能力更强。因为差分传输两条线路紧挨着,干扰噪声几乎在同时等值的被加载到两根信号线路上,我们可以看作差分传输两条线路收到的干扰信号其差值为0,即,噪声对差分信号的逻辑意义不产生影响。单端传输因为其参考点为系统地,那么这个干扰噪声的影响会直接反馈到信号接收端。
差分传输的方式减小了潜在的电磁干扰(EMI)。由于两条信号传输线路靠得很近且信号幅值相等,这两条信号传输线路与地线之间的耦合电磁场的幅值也相等,同时他们的信号极性相反,使得其所产生电磁场将相互抵消。因此对外界的电磁干扰也小。
差分传输方式时序定位更准确。差分信号的接收端可以根据两条信号传输线路幅值之差发生正负跳变的点,作为判断逻辑0/1跳变的点。而单端信号通常以电压阈值作为信号逻辑0/1的跳变点,单端传输受电压阈值与信号幅值电压之比的影响较大,不适合低幅度的信号。 示波器电流探头可以用于测量和分析电源输出电流,帮助工程师调整参数,优化电源性能。探头示波器
在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。电子镇流器电流探头
电流探头在测试高频时的工作原理
随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱,当测量一个不含直流成分的高频交流电流时,大部分是通过磁场的强弱直接感应到电流探头的线圈。此时,探头就像一个电流变压器,电流探头直接测量的是感应电流,而不是补偿电流,功放的输出为线圈提供一个低阻抗的接地回路。
电流探头在交叉区域时的工作原理
当电流探头工作在20KHz的高低频交叉区域时,部分测量是通过霍尔传感器实现的,另一部分是通过线圈实现的。 电子镇流器电流探头