无源探头具有低负载,这意味着当连接到正在测试的设备时,对电路的干扰小。这用术语“高Z”表示,Z表示阻抗。 它们通常也是10:1,这意味着它们使从探头前列到示波器输入的电压小 10 倍,也意味着用户可以测量更高的电压范围,因为大多数示波器只能接受几百伏或更低的示波器连接电压。所以无源探头的目标客户是所有人! 大多数示波器用户几乎在每个行业都使用无源探头,因此它们是每台销售的示波器的标准配置。 无源探头非常适合定量测量——这意味着精度会低于有源探头,但它们使用起来简单且便宜,并且适合基本的电路检查和测量。柔性电流探头广泛应用于电子元器件和电路板的测试中。电流探头灵敏度范围表格

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)。差分信号和普通的单端信号走线相比,其明显的优势体现在以下三个方面:1、抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被很大程度上抵消。2、能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。3、时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。目前流行的LVDS就是指这种小振幅差分信号技术。电流探头灵敏度范围表格在电力、工业自动化、电子电器、光电通讯及航空航天等多个领域发挥着不可替代的作用。

在电子测量与调试领域,探头的正确使用与补偿调节是确保数据准确性的关键步骤。由于示波器输入电容的差异,即便是同一台示波器的不同通道也可能存在细微差别,这就要求工程师必须掌握探头补偿调节的技能。正确的补偿能够消除这些差异,确保测量结果的精确性。在进行测量时,探头的接地端与被测电路的地线相连至关重要。这不仅是为了防止因电位差导致的触电风险,更是为了确保测量信号的完整性和准确性。若探头处于悬浮状态,示波器与其他设备或大地间的电位差可能会引入干扰,甚至损坏设备。因此,务必确保探头的接地导线与被测点位置邻近,避免过长接地导线可能引起的振铃或过冲等波形失真问题。
柔性电流探头的应用非常多,包括50/60Hz工频电流测量、测量电流中的谐波成份、MOSFET、IGBT芯片等管脚电流测试、测量电力电子中的负载电流及高次谐波电流等。
在使用柔性电流探头进行电流方向判断时,需要注意以下几点:
确保电流探头与被测电路的正确连接,避免接触不良导致测量误差。
注意电流探头的使用环境和温度范围,避免影响测量准确性。
定期检查电流探头的状态,如有损坏或老化应及时更换。
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。 柔性电流探头(也称为柔性罗氏线圈电流传感器)的应用场景广且多样。

作用:非侵入式测量的价值
电流探头通过非接触或微侵入方式测量电流,解决了传统方法需断开电路的痛点,其作用包括:
电流波形观测将电流转化为电压信号,配合示波器显示波形,分析电流的瞬态特性(如上升时间、下降时间)。
功率测量结合示波器的电压测量功能,计算瞬时功率、真实功率、视在功率及相位差。
故障诊断与优化在电力系统中监测电网电流,定位故障点;在工业控制中实时监测设备电流,确保稳定运行。
兼容性与扩展性输出接口(如BNC)与示波器匹配,支持高频、大电流或微小电流测量,适应不同场景需求。 钳式电流探头通常具有两个档位,如10mV/A和1mV/A,以适应不同电流范围的测量需求。差分探头电压衰减倍数
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。电流探头灵敏度范围表格
钳式电流探头不仅功能强大,而且具有高度的兼容性。其BNC接口设计能够轻松连接任何品牌的示波器,为用户提供了极大的便利。此外,该探头还具备高速度的数据传输功能,采用先进的数字信号处理技术和高速数据传输接口,确保了测量数据的实时性和准确性。同时,多种安全保护功能的加入,如内置保护回路,进一步提升了产品的安全性和稳定性。在应用领域方面,钳式电流探头更是展现出了其普遍的适用性。从工业生产中的浮地电压测量、开关电源设计、逆变、UPS电源、变频器等复杂电路的测试,到实验室研究中的电子镇流器设计、感应加热、电磁炉等实验项目,钳式电流探头都能凭借其高精度和可靠性为工程师们提供有力的支持。电流探头灵敏度范围表格