示波器的技术特点:
高精度:示波器探头具有高精度的测量能力,能够捕捉到微小的电信号变化。
高带宽:部分示波器探头支持高达200MHz的带宽,能够满足高速电路测试的需求。
高阻抗:示波器探头通常具有高阻抗设计,以减少对被测电路的影响。
安全性:示波器探头提供安全的仪器给所有的示波器使用,特别是在浮地电压测量等应用中,能够确保用户的安全。
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。较简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 波器电流探头可以用于测量和分析高频信号中的电流变化,帮助工程师优化电路设计。cwt柔性探头

N1028Apro差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差分电压进入一个低电压(≤7V),并且显示波形在示波器上,使用频宽高达50MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。差分探头输出标示是设计在操作示波器1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用50Ω匹配器进衰减量刚好为2倍量。可用于开关电源﹑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。
电源/过载按键:按一下表示开机,灯亮橙色;长按关机;过载灯亮红色。电源/过载指示灯:开机灯亮橙色,过载灯亮红色。变比/归零按键:短按变比,灯亮橙色为变比200x,绿色为变比1000x;红色为变比2000x;长按2-3秒即归零。注:充电电压或电池不足,电源指示灯会慢闪烁。可用电池或6V适配器供电,标配适配器。 无源和有源探头的区别钳式电流探头帮助工程师了解光通信器件的工作状态,优化器件的设计,提高通信质量和效率。

许多示波器电流探头用户在试图测量小电流(1-50mA)时曾有过不愉快经历,他们发现不同测量的电流探头偏差比被测电流大。这是由于多种因素造成的,如穿过探头的引线的位置变化、探头的热漂移、残余磁化强度或用于测量电流的导线环路中的外部信号耦合。针对非常小的电流(uA 及以下)的测量,有一种新型的电流探头,如 N2820A 高灵敏度电流探头。这种探头没有采用之前的磁场感应方法,而是依赖欧姆定律。这种差分电压探头能测量由 1mΩ 到 1MΩ 的感应电阻器的电压,并在示波器上显示电流测量结果。这种方法能消除前文提及的错误源,使得用户能够用示波器精确地测量非常小的电流。
柔性电流探头是一种专门设计用于检测电流的传感器,其主要特征在于采用了柔性材料制造,赋予了它极高的灵活性与适应性。这种探头能够轻松弯曲并适应各种复杂形状及狭小空间内的电气测量需求。从结构上看,柔性电流探头主要由三个关键组件构成:感应线圈、信号处理芯片以及包裹它们的柔性基底。感应线圈负责捕捉由被测电流产生的磁场变化;信号处理芯片则对捕获到的信号进行放大和解析;而外部包裹的柔性材料不仅保护内部元件免受损害,还确保了整个装置可以自由弯曲而不影响性能。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。

有源探头的低负载是常被忽视的优势。每当探头与目标发生接触时,探头变成它所测量的电路的一部分。探头与电路之间的这种紧密接触效应称为探头负载。负载越大,对被测信号带来的探头干扰就越多。探头制造商对探头的输入电阻和电容做出了规定。典型的 500 MHz 无源探头为并联 10 MΩ,电容 9.5 pf;而典型的 1 GHz 有源探头为并联 1 MΩ,电容 1 pf。在直流中,对于被测电路而言,无源探头看起来像是一个 10 MΩ 的对地阻抗,而有源探头将为 1 MΩ。两者都是非常大的阻抗,这意味着在低频率信号上没有明显的影响。在较高频率下,探头电容将会对被测电路产生不利影响。例如, 在 75 MHz 的频率下,无源探头电容将呈现 150 Ω 的对地阻抗,而有源探头电容将呈现2.5 KΩ 的对地阻抗。有源探头的较小电容将导致 10 kHz 以上交流信号含量的负载较无源探头少。柔性电流探头可用于各种电流测量实验,为科学研究提供准确的数据支持。cwt柔性探头
一些高性能的柔性电流探头具有高带宽,能够测量高频信号。cwt柔性探头
差分探头:基于差分放大原理,通过同时输入一对信号到放大电路中,然后相减,得到原始信号。
电流探头:基于法拉第原理,通过感应导线中的电流(AC)在导线周围形成的电磁通量场,将其转换成相应的电压,并使用示波器进行测量。
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。
简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 cwt柔性探头