霍尔电流传感器:
定义:利用霍尔效应原理实现非接触式电流检测。包括开环霍尔电流传感器和闭环霍尔电流传感器。
特点:无插入损耗、隔离式、检测精度高、结构电路简单。闭环霍尔电流传感器具有更高的测量精度,但成本也相对较高。
应用:适用于交流和直流电流的测量。
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。 差分探头有高速度的数据传输功能,使用先进的数字信号处理技术和高速数据传输接口。柔性电流探头定制

工业自动化与航空航天
应用场景:监测工业设备(如PLC、传感器)的运行状态,或飞行器、卫星的差分信号分析。
具体需求:工业环境存在强电磁干扰,差分探头可提高测量可靠性。航空航天设备需验证信号在极端条件下的稳定性。
案例:在飞机航电系统中,差分探头测量飞行控制计算机的差分信号,确保飞行安全。
示波器差分探头凭借其抑制共模噪声、精确测量差分信号的能力,广泛应用于需要高精度、抗干扰测量的场景。
根据测量需求选择探头带宽(如1GHz用于高速数字信号,100MHz用于电源噪声)、电压范围(如低压探头用于信号完整性分析,高压探头用于电力电子)及CMRR(共模抑制比,越高抗干扰能力越强)。 示波器测量电信号探头柔性电流探头可用于高压输电线路的监测,确保电力系统的稳定运行。

高速传输能力:差分探头支持高速数据传输,如PCIE总线等高速串行总线。其高速性能使得差分探头能够满足这些高速总线的测试需求。
有效抑制EMI:差分探头能有效抑制电磁干扰(EMI)。由于两根信号的极性相反,它们对外辐射的电磁场可以相互抵消。这种特性使得差分探头在抑制EMI方面表现出色。
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。
差分放大电路
差分探头内部采用差分放大器(由两个参数特性相同的晶体管构成),将两个输入端的信号相减,输出与电压差成正比的信号。若输入信号为共模信号(大小相同、相位相同),输出为零,从而抑制零点漂移。
信号传输方式
通过50Ω单端电缆将输出信号传输至示波器,输出信号与输入电压差成正比。探头结构包含BNC输出端子、差分输入端子和测试夹,支持双绞线连接以减少环路面积,降低噪声干扰。
关键性能指标
带宽:决定可测量信号的比较高频率。低压差分探头带宽通常在1GHz以上,高压差分探头为20MHz-200MHz。
共模抑制比(CMRR):衡量抑制共模信号的能力,值越高(如10,000:1),抗干扰能力越强。
信号畸变控制:确保快速波形转换时无减幅振荡,保持信号完整性。 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。

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。钳式电流探头帮助工程师实时监测飞行器的电流情况,确保飞行器的安全稳定运行。示波器测量电信号探头
差分探头主要用于测试高速信号,特别是差分信号。柔性电流探头定制
汽车电子与新能源
应用场景:电动汽车电池管理系统(BMS)、电机控制器(MCU)、充电桩的差分信号测量。
具体需求:汽车电子需满足高压隔离(如600V以上)和抗干扰要求。差分探头可测量电池组电压、电机三相电流,评估系统效率。
案例:在充电桩测试中,差分探头测量CC/CP信号(充电控制导引),确保兼容性。
抗干扰能力强:消除共模噪声,适合噪声环境下的测量。
浮地测量安全:无需公共地,避免短路风险。
高精度信号捕捉:在高频、高压场景下保持信号完整性。
应用场景:覆盖通信、电源、工业、科研、汽车等多个领域。 柔性电流探头定制