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简单地测量电流通过tekr0be bnc接口.直接与tds系列示波器相连分芯芯结构,可以简便地接入电路dc到50mhz带宽15安dc十峰值ac电流50安峰值脉冲电流500*0.000001(安培-秒)。 性能: 1.带宽dc至50mhz。 2.最大dc+峰值ac电流-15a。 3.最大峰值脉冲电流-50a。 4.最小灵敏度-10ma/ 格。 5.dc精度- 6.±1%(带探头校准器) 7.±3%(不带探头校准器)。 8.最大裸线电压-300v(cat︱)。
马达驱动器 开关电源 磁盘驱动器 电子镇流器 反向换流器 航空电子 数据存储读通道设计 硅片检定 高频模拟设计 esd测试 信号注入 差分电流测量 单次低重复率脉冲测量 传播延迟测量
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电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上...
示波器电流探头 Current Probe 名称:交流电流探头 厂家:美国泰克 ...
在1mA/mV情况下:LF3dB≈8.5kHzTC≈18μs在1mA/mV转换比例下探头带宽8.5KHz上升时间18uS这俩个是示波器系统中的重要参数:上升时间和带宽,带宽是指测试系统...
简单地测量电流通过tekr0be bnc接口.直接与tds系列示波器相连分芯芯结构,可以简便地接入电路dc到50mhz带宽15安dc十峰值ac电流50安峰值脉冲电流500*0.000001(安培-秒)。 性能: 1.带宽dc至50mhz。 2.最大dc 峰值ac电流—15a。 3.最大峰值脉冲电流—50a。 4.最小灵敏度—10ma/ 格。 5.dc精度— 6.±1%(带探头校准器) 7.±3%(不带探头校准器)。
1.通过对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: 2.与电流放大器连接的电路板; 3.电流探头的磁环坏; 4.电流探头的磁环线圈; 5.电流探头的滑动夹子的外观损坏; 6.电缆线断路。 7.电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下: 8.电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。 9.预防损坏的方法:- 切记不要带电插拔电流探头 10.磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都容易使它破损。有损伤/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。 11.预防损坏及使用的方法:- 使用时避免掉地或用力过猛 12.磁环线圈比较细,过流会导致线圈烧毁。 13.预防损坏的方法: - 使用时避免负载过流 14.电流夹子不对齐,裂痕都会使测试不准或无法测出电流。注意,推动夹子过程要小心。 15.预防损坏的方法: - 使用时电流夹子要对齐。注意,并在推动夹子过程时要小心 16.电缆线被太使劲拉、扭等会容易损坏。 17.预防损坏的方法: - 使用时电缆线不要太使劲拉、扭等。
tcp202电流探头|tcp-202美国泰克tektronix示波器电流探头选型
1.通过对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: 2.与电流放大器连接的电路板; 3.电流探头的磁环坏; 4.电流探头的磁环线圈; 5.电流探头的滑动夹子的外观损坏; 6.电缆线断路。 7.电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下: 8.电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。 9.预防损坏的方法:- 切记不要带电插拔电流探头 10.磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都容易使它破损。有损伤/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。 11.预防损坏及使用的方法:- 使用时避免掉地或用力过猛 12.磁环线圈比较细,过流会导致线圈烧毁。 13.预防损坏的方法: - 使用时避免负载过流 14.电流夹子不对齐,裂痕都会使测试不准或无法测出电流。注意,推动夹子过程要小心。 15.预防损坏的方法: - 使用时电流夹子要对齐。注意,并在推动夹子过程时要小心 16.电缆线被太使劲拉、扭等会容易损坏。 17.预防损坏的方法: - 使用时电缆线不要太使劲拉、扭等。
tcp202电流探头|tcp-202美国泰克tektronix示波器电流探头选型
带柔性电流探头仪器的校准新方法
本文针对带有柔性电流探头仪器传统校准方法中存在的问题,在研究此类仪器的结构原理和功能特点的基础上,提出将主机和柔性电流探头分开校准的新方法。规划了主机、柔性电流探头和整机三个层次的实验内容,通过对实验结果的分析比较,验证了新方法的可靠性,为今后开展此类仪器的校准提供了参考方法。
分立式剩余电流探头基本参数及安装尺寸
HBTT-F-S 分立式剩余电流探头( φ26)外形及安装尺寸图 HBTT-F-S 分立式剩余电流探头( φ46)外形及安装尺寸图 HBTT-F-S 分立式剩余电流探头( φ66)外形及安装尺寸图 HBTT-F-S 分立式剩余电流探头( φ80)外形及安装尺寸图 HBTT-F-S 分立式剩余电流探头( φ110)外形及安装尺寸图 HBTT-F-S 分立式剩余电流探头( φ160)外形及安装尺寸图 HBTT-F-S 分立式剩余电流探头( φ200)外形及安装尺寸图
流经导线的电流会导致在导线周围形成电磁通量场。电流探头是为传感 这个磁通量场的场强而设计的,并把它转换成相应的电压, 以使用示波器进行测量。 这允许使用示波器查看和分析电流波形。在与示波器的电压测量功能相结合使用时, 电流探头还允许进行各种功率测量。 根据示波器的波形数学运算功能,这些测量可以包括瞬时功率、真实功率、视在功率和相位。
示波器的电流探头基本上分成两类:即AC 电流探头和AC/DC 电流探头,AC 电流探头通常是无源探头,AC/DC 电流探头通常是有源探头。 这两种类型都采用相同的转换原理就是感应导线中的电流(AC)。
要进行转换, 必须先有电流流经导线, 根据电流流动的幅度和方向构建和消除磁通量场。在这个场中放一个线圈时,如上图所示,变化的磁通量场会通过简单的转换操作,在线圈中引起电压。这种转换操作是 AC 电流探头的基础。
AC 电流探头头部实际上是一个线圈, 这个线圈缠在磁芯上。 当这个探头头部保持在指定方向及接近承载 AC 电流的导线时,探头会输出一个线性电压,这一电压与导线中电压的比例是已知的。这种与电流有关的电压可以在示波器上显示为电流刻度的波形。
AC 电流探头的带宽取决于探头线圈的设计和其它因素。带宽可以高达1 GHz。但是,比较典型的带宽低于100MHz。
在任何情况下,AC 电流探头还有一个低频截止点,这包括直流(DC), 因为直流不会引起变化的磁通量场, 因此不会引起转换动作。另外在非常接近DC的频率上,如0.01 Hz,磁通量场变化速度不足以能够实现变换动作。但是,可以在探头带宽范围内产生转换动作,进行衡量的输出。另外,根据探头线圈的设计,带宽的低频可能会低达到 0.5 Hz 或 1.2 kHz。
对带宽始于DC 附近的探头, 可以在探头设计中增加霍尔效应设备,检测DC。其结果是得到带宽从DC 开始、扩展到规定频率上限 3 dB 点的 AC/DC 探头。这类探头至少要求一个电源,霍尔效应设备进行 DC 传感。根据探头设计,还可能会要求电流探头放大器,以组合和调节 AC 和 DC 电平,为在示波器上进行查看提供单一的输出波形。
从本质上看, 电流探头的工作方式类似于紧密耦合的转换器。对标准操作, 传感的电流导线是一圈线圈(N1)。来自这个单线圈的电流会转换成与线圈比率成比例(N2/N1)的多线圈(N2)探头输出电压。同时,探头的阻抗作为串联插入阻抗转换回到导线上。这种插入阻抗与频率相关,其1MHz 值一般位于30 - 500MΩ 的范围内,具体视探头而定。在大多数情况下,电流探头的插入阻抗很小,产生的负载可以忽略不计。
电流探头有两种形式,一种特定的探头类型,称为分芯探头。这类探头的线圈放在"U"形芯上, "U"形芯带有一铁氧体滑块,滑块盖住 "U" 形顶部。这类探头的优点在于,铁氧体滑块可以收缩,使得探头能够方便地卡到测量电流的导线上。在测量完成时,滑块可以收缩,探头可以移到其它导线上。另外一种电流探头是实芯电流转换器。这些电流转换器完全绕在被测导线上。结果,必须断开被测导线,把导线穿过转换器, 然后重新把导线连接到电路上, 才能安装这些转换器。 实芯探头的主要优势是它们体积非常小, 提供了非常快的频响,可以测量快速、低幅度电流脉冲和 AC信号。到目前为止, 分芯电流探头是最常用的探头类型, 其分为AC 型和AC/DC 型。所以后面的规格参数介绍,将以分芯电流探头为主进行介绍。
电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统来说非常的有用。
示波器
是我们电子工程师最常使用的仪器之一,可以说是我们的左膀右臂。而在平常一般的使用中,我们大部分都是使用的都是电压探头,这是最便宜使用最为广泛的探头。而除了电压探头之外,还有电流探头,今天就给大家来说道说道电流探头的三俩事吧。
从原理上来看,用电压探头测得电压值,除以被测阻抗值,很容易就可以获得电流值。然而,实际上这种测量引入的误差很大,所以一般不采用电压换算电流的方法。电流探头可以精确测得电流波形,方法是采用电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器。
电流探头分很多种,当然,那种只能测交流(严格点:中高频电流)的探头,应该都是交流互感器的原理,这样的探头结构简单,当然性能也一般,价格也不高。
如果要测量电流中的直流(严格点:超低频)成分,则必须对静磁场做出反应,互感器显然是不行的,必须使用霍尔元件(其实还有一种磁通门技术)。霍尔元件在此处不再科普,不懂可以百度,这里主要说说霍尔元件是怎么发挥作用的。
霍尔元件检测直流有两种方案,一是如下图:
原边电流激励出磁场被霍尔元件检测到,然后根据磁感应强度和电流强度成正比,推算出原边电流,但是这种方案受霍尔元件线性度限制,精度较差。 原边电流激励出磁场被霍尔元件检测到,然后根据磁感应强度和电流强度成正比,推算出原边电流,但是这种方案受霍尔元件线性度限制,精度较差。
二是只把霍尔元件当作检测磁场有无的工具,这样就摆脱了霍尔元件输出精度对测量精度的影响(严格点:offset偏移误差消除不了,只能定期做0点校准),如下图:
注意运放驱动的是图腾柱扩流电路,扩流电路又去驱动副边线圈。根据运放特性很容易知道,只要霍尔元件输出不为零(磁环中有磁场),运放就会驱动扩流器,扩流器给副边线圈电流,然后原边电流和副边电流激励出的磁场大小相等,方向相反,于是霍尔元件输出为零。当然线圈方向不要搞错了,否则变成此闭环变成正反馈,那就失控了。图上面把副边电流接了个电阻,是为了把电流信号转成电压信号。注意运放驱动的是图腾柱扩流电路,扩流电路又去驱动副边线圈。根据运放特性很容易知道,只要霍尔元件输出不为零(磁环中有磁场),运放就会驱动扩流器,扩流器给副边线圈电流,然后原边电流和副边电流激励出的磁场大小相等,方向相反,于是霍尔元件输出为零。当然线圈方向不要搞错了,否则变成此闭环变成正反馈,那就失控了。图上面把副边电流接了个电阻,是为了把电流信号转成电压信号。
这两种方案适用于中低频电流检测,精度上方案二较好,频响上无明显差异,最低当然是DC直流,最高(-3dB点)也就是200kHz,常见的是100kHz。
商品化的电流探头一般可以做到DC-50MHz,霍尔元件电流传感器不可能有这么高的频响,我认为这种探头是霍尔和互感器的结合,即低频段由霍尔检测,高频段互感器检测(类似音响的高中低音喇叭)。这种探头都是有源的,一方面是霍尔需要电源,另一方面是可能有滤波器和模拟运算电路负责把高低频检测电路有机地结合起来。
电流探头的价格相对个人工程师而言是十分昂贵的,因此使用方法和保养是及其重要的:
· 每一次测量之前对于有源电流探头需要预热20分钟以上才能保证测量结果的精确;
· 每一次测量之后都需要进行探头消磁(Degauss),避免剩磁对测量结果的影响;
· 注意电流方向
除了以上注意事项之外,在测量大电流和小电流时都应该注意方法:
测量大的直流电流应该通过第二根导线反向偏流的方法:增加偏置电流,测量两组导线之间差值,再加上偏置电流。
测量小的直流电流则需要通过增加绕组的方法。