射频电流探头
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抵消。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。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。品致示波器探头,特别是PT-320电流探头和N系列差分探头,在电子测试领域有着广泛的应用。射频电流探头
当人们看到示波器探头所含的众多连接附件时,可能会产生这一误解,认为只要简单地将它们与探头相连就可以达成测量目标。这些附件旨在为用户提供方便,使他们能够简单、快速地进行定性测量,检查电源是否通电或者时钟是否切换。定量测量包括上升时间、周期、过冲等等,在进行定量测量时,比较好要去掉附件,采用尽可能短的连接。较长的附件会在探头的信号路径添加电感,降低它的带宽,同时增加被测电路的探头负载。
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。 品质高压探头有源差分探头具有低的负载效应、更高的信号保真度、高动态范围以及极微小的温漂等特点。
消磁方法
磁场反向法该方法利用磁场的相互作用原理,通过反向磁场来消除原有磁场。具体实施方法是,将电流探头置于磁场相反的磁场中,让探头在磁场中旋转,直到磁场趋于零。这种方法需要使用磁通量计等专业工具来精确测量磁场,实施难度比较大,因此并不常用。交变磁场消磁(交替电流法)该方法是利用相互作用原理,在交变磁场作用下,使示波器电流探头磁化方向与磁场方向交替变换,从而消除磁化状态。具体实施方法是,将电流探头沿着磁场方向拖动,逐渐减小与磁场之间的距离直至小于测量范围时,加入交替电流,通常需要几分钟时间进行处理。高温消磁法该方法利用高温对材料的影响,将受磁的电流探头放入高温箱或烘箱中进行处理。高温会改变内部磁性微观区域的排列,消除探头的磁化状态。这个方法消磁速度较慢,但效果***且经济实惠,很适用于家庭用户。对示波器电流探头进行消磁,可以提高探头的准确读数,保证测量的精度。因此,我们需要根据实际情况选择合适的方法进行处理,以达到比较好效果。
示波器电流探头的环路补偿原理是为了纠正电流探头在高频测量中可能产生的相位移和幅度误差。
环路补偿的注意事项谨慎操作:在调整环路补偿旋钮或开关时,要谨慎操作,避免过度调整导致测量误差增大。观察:在调整过程中,要观察波形的变化,包括幅度、频率、相位等参数,确保整体测量结果的准确性。
保存设置:在每次测量后,建议保存环路补偿旋钮或开关的位置,以便下次测量时能够快速恢复到相同的设置。
示波器电流探头的环路补偿原理是通过调整探头电路中的某些参数,来消除探头在高频测量中可能产生的相位移和幅度误差。这种补偿方式可以提高测量的准确性和精度,保证数据的可靠性。在使用示波器电流探头时,正确设置和使用环路补偿功能是非常重要的。 电流探头钳口使用:为电流指示方向。测量时,被测导体电流方向与指示方向一致,所测电流值为正值。
差分探头:分为有源差分探头和高压差分探头。有源差分探头具有低的负载效应、更高的信号保真度、高动态范围以及极微小的温漂等特点。主要用于测试高速信号,特别是差分信号。
电流探头:分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。AC/DC电流探头可以测量直流以及交流电流的大小,而AC电流探头只可以测量交流电流的大小。主要用于测量流经导线的电流大小,并通过测量电路周围磁场的变化来获得电流信号。
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。 探头的输入引线分别连接到待测电路的两个测量点(通常是差分信号源)。射频电流探头
在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。射频电流探头
罗氏线圈电流传感器:
定义:一种基于电磁感应原理的电流传感器,具有宽频带测量和高速响应的特性。
特点:无磁饱和现象,测量范围宽,响应速度快。
应用:适用于电力系统、工业控制等领域的大电流测量。
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