光隔离探头(Optical-fiber Isolated Probe)是示波器的一种测量探头,其主要特点和应用如下:
电气隔离:光隔离探头通过光纤传输信号,实现输入和输出的完全电气隔离。这种隔离方式不仅提高了测试的安全性,还使得探头能够在高压场合下安全使用,同时避免了共模干扰对测试结果的影响。
高带宽:光隔离探头能够处理高带宽电信号,一般可达DC-1GHz,这使得它在高频信号测试中表现出色。
高共模抑制比:光隔离探头具有极高的共模抑制比(CMRR),在低频直流附近可达-160dB,在1GHz附近仍高达-100dB左右。这有助于抑制共模信号,提高测试的准确性。
高隔离电压:由于实现了电气隔离,光隔离探头的隔离电压(共模电压)完全取决于测试环境的绝缘性能,探头自身可达60kV以上。
测试量程宽:光隔离探头通过匹配不同的衰减器,可以在不**信噪比的情况下,完成从低压到高压差模信号的测试,实现满量程输出。
输入电容小:光隔离探头采用衰减输入的方式,其衰减电路位于探头的**前端,使得输入电容能低至1pF,从而降低了对被测电路的影响。操作简便:光隔离探头精致小巧,不占地,BNC接口几乎兼容所有示波器,操作简便,兼容性强。 光隔离探头在电气隔离、带宽、共模抑制比、隔离电压、测试量程等方面具有明显优势。广东软件频谱分析仪

频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型:实时频谱分析仪与扫瞄调谐频谱分析仪。
实时频谱分析仪:功能:在同一瞬间显示频域的信号振幅。工作原理:针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器,再经由同步的多任务扫瞄器将信号传送到CRT屏幕上。
调谐频谱分析仪:结构:类似超外差式接收器。工作原理:输入信号经衰减器直接外加到混波器,可调变的本地振荡器经与CRT同步的扫瞄产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波器与输入信号混波降频后的中频信号再放大、滤波与检波传送到CRT的垂直方向板,在CRT的纵轴显示信号振幅与频率的对应关系。
综上所述,频谱分析仪通过一系列电路处理和傅里叶变换,将输入信号的时域特性转换为频域特性并显示在显示器上,从而实现对信号频率分布、功率谐波、杂波噪声、干扰失真等的分析和测量。 广东软件频谱分析仪当裸导线电压超过65kV时,采用非接触式验电,采集器逐渐靠近导线即可完成验电。

静电发生器(静电机),又称电晕放电发生器、高压静电发生器等,是一种机电式发电机,也是一种应用现代电子学原理和电子技术制造的设备。
静电发生器主要利用摩擦、分离或电荷转移等方式,在不导电体表面或不同介质之间产生静电荷。这可以通过橡胶和布擦拭、金属球与绝缘材料之间的接触等方式实现。一旦积聚了足够多的静电荷,它们就可以在合适的条件下释放,并产生电流或电火花。也有说法认为,静电发生器是利用高压放电来产生静电的,其通常由高压电源和电极组成,在两极间形成很强的电场。当被处理物体放在两极间时,由于受到外加电压的作用而带上不同量的异性电荷,异性电荷互相排斥使整个物体带上电荷。
电流钳作为一种重要的电气测量工具,具有一系列优点,但同时也存在一些缺点。
优点非接触式测量:电流钳可以在不切断电路的情况下测量电流,避免了因切断电路可能带来的风险和不便。这一特性使得电流钳在电气设备的日常维护、工业自动化生产线以及电力系统监测等场景中得到了广泛应用。
安全性高:由于电流钳采用非接触式测量方式,因此可以**降低因直接接触带电导线而带来的安全风险。
测量范围广:电流钳通常具有较宽的测量范围,可以满足不同电流大小的测量需求。例如,一些**电流钳可以测量从几毫安到几千安的电流,适用于各种电气设备和系统。
便携性强:电流钳通常体积小巧、重量轻,便于携带和现场使用。这使得技术人员可以随时随地进行电流测量,提高了工作效率。
兼容性好:电流钳可以与多种数字万用表、电能质量分析仪和示波器等设备配合使用,扩展了测量功能和适用范围。 当裸导线电压在0~65kV时,采集器可以接触测试电压和验电,同时显示电压值;

DL-1020无线交直流高压电表,带电压、电压等级、频率指示,用于低压和高压输电线路测试,高压输电线路对地电压测试、感应电压测试和高压输电线路验电等,仪器由采集器、绝缘杆、接收器、接地线、接地针等组成,测试范围从0~65kV(400V、10kV、35kV)全智能测试电压以及验电范围从36V~500kV(400V、10kV、35kV、110kV、220kV、500kV)全智能验电。当裸导线电压在0~65kV时,采集器可以接触测试电压和验电,同时显示电压值;当裸导线电压超过65kV时,采用非接触式验电,采集器逐渐靠近导线即可完成验电。本仪器还配有接地线、接地针,测试高压电压时也可以连接地线和接地针直接对地测试电压,连接接地线测试的对地电压相比不连接接地线悬空测试的对地电压更准确。光隔离探头以其独特的电气隔离、高带宽、高共模抑制比、高隔离电压等特点。广东软件频谱分析仪
有的频谱仪内置跟踪信号源,或者支持外接跟踪信号源,频谱仪与跟踪信号源配合使用。广东软件频谱分析仪
电流互感器的工作原理主要基于电磁感应定律。
电磁感应:当一次绕组中有电流通过时,会在铁芯中产生交变磁场。这个交变磁场会穿过二次绕组,从而在二次绕组中感应出电动势。
电流与匝数的关系:由于二次绕组的匝数较多,根据电磁感应定律和变压器原理,二次绕组中的感应电动势与一次绕组中的电流成正比,而二次绕组中的电流与一次绕组中的电流成反比(在忽略绕组电阻和漏磁的情况下)。具体来说,如果一次绕组的匝数为N1,电流为I1,二次绕组的匝数为N2,电流为I2,那么它们之间的关系可以表示为I1/I2=N2/N1,这就是电流互感器的变比。 广东软件频谱分析仪