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示波器探頭utp-04 100mhz

來源: 發布時間:2025-08-02

許多示波器電流探頭用戶在試圖測量小電流(1-50mA)時曾有過不愉快經歷,他們發現不同測量的電流探頭偏差比被測電流大。這是由于多種因素造成的,如穿過探頭的引線的位置變化、探頭的熱漂移、殘余磁化強度或用于測量電流的導線環路中的外部信號耦合。針對非常小的電流(uA 及以下)的測量,有一種新型的電流探頭,如 N2820A 高靈敏度電流探頭。這種探頭沒有采用之前的磁場感應方法,而是依賴歐姆定律。這種差分電壓探頭能測量由 1m? 到 1M? 的感應電阻器的電壓,并在示波器上顯示電流測量結果。這種方法能消除前文提及的錯誤源,使得用戶能夠用示波器精確地測量非常小的電流。電流探頭可能會因為自身的電感、電容等元件的影響,導致測量到的電流信號與實際信號存在相位移和幅度誤差。示波器探頭utp-04 100mhz

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柔性電流傳感器,作為一種高度先進的檢測裝置,以其獨特的柔性設計在電子測量領域展現出了非凡的潛力。它能夠敏銳地感知被測電流中的細微變化,無論是微弱的小電流還是強大的大電流,都能被其精細捕捉。這種傳感器不僅具備高度的敏感性,還能將檢測到的電流信息按照預設的規律進行精確轉換,生成符合國際標準或特定需求格式的電信號或其他形式的信息。這些轉換后的信息,在電子系統中扮演著至關重要的角色。它們可以被輕松傳輸至遠端的處理單元,進行高效的數據處理與分析;也可以被存儲在穩定的存儲介質中,以備后續的數據挖掘與回顧;更可以通過各種顯示設備直觀呈現,為工程師提供即時的電流狀態反饋;同時,它們也是控制系統實現精細調控的基礎,確保整個電子系統的穩定運行。柔性電流傳感器的柔性設計,賦予了它前所未有的靈活性與適應性。無論是面對復雜多變的電路布局,還是需要在狹小空間內進行精細測量,它都能憑借其獨特的形態與功能,輕松應對各種挑戰。這種傳感器的出現,不僅極大地豐富了電子測量的手段與方法,更為電子技術的進一步發展與創新提供了強有力的支持。電流探頭拆解視頻教程如何調零消磁:電流探頭和示波器連接(示波器的輸出阻抗設置為1MΩ)。

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示波器探頭對測量結果的準確性以及正確性至關重要,它是連接被測電路與示波器輸入端的電子部件。簡單的探頭是連接被測電路與電子示波器輸入端的一根導線,復雜的探頭由阻容元件和有源器件組成。示波器探頭的定義,本質上,示波器探頭是在測試點或信號源和示波器之間建立了一條物理和電子連接;實際上,示波器探頭是把信號源連接到示波器輸入上的某類設備或網絡,它必須在信號源和示波器輸入之間提供足夠方便質量的連接。連接的充分程度有三個關鍵的問題:物理連接、對電路操作的影響和信號傳輸。

示波器探頭是示波器的重要附件,用于從被測電路中探測信號。探頭接入被測電路后,會成為測試電路的一部分,同時探頭與示波器相連接,也會成為示波器測量系統的一部分。因此,探頭的電路設計對于測量結果的準確性至關重要。探頭按照是否需要外供電可以分為無源探頭和有源探頭兩類。無源探頭經濟耐用,電壓等級高,動態范圍大,但帶寬較低;而有源探頭則具有高帶寬、對被測電路干擾小等優點,但價格較高且動態范圍較小。差分探頭則具有較高的共模抑制比,能夠直接測量差分信號。電流探頭通過感應導線中的電流在導線周圍形成的電磁通量場,將其轉換成相應的電壓,并使用示波器進行測量。

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有源探頭的低負載是常被忽視的優勢。每當探頭與目標發生接觸時,探頭變成它所測量的電路的一部分。探頭與電路之間的這種緊密接觸效應稱為探頭負載。負載越大,對被測信號帶來的探頭干擾就越多。探頭制造商對探頭的輸入電阻和電容做出了規定。典型的 500 MHz 無源探頭為并聯 10 M?,電容 9.5 pf;而典型的 1 GHz 有源探頭為并聯 1 M?,電容 1 pf。在直流中,對于被測電路而言,無源探頭看起來像是一個 10 M? 的對地阻抗,而有源探頭將為 1 M?。兩者都是非常大的阻抗,這意味著在低頻率信號上沒有明顯的影響。在較高頻率下,探頭電容將會對被測電路產生不利影響。例如, 在 75 MHz 的頻率下,無源探頭電容將呈現 150 ? 的對地阻抗,而有源探頭電容將呈現2.5 K? 的對地阻抗。有源探頭的較小電容將導致 10 kHz 以上交流信號含量的負載較無源探頭少。鉗式電流探頭幫助工程師實時監測飛行器的電流情況,確保飛行器的安全穩定運行。銷售光隔離探頭報價

電流探頭鉗口使用:為電流指示方向。測量時,被測導體電流方向與指示方向一致,所測電流值為正值。示波器探頭utp-04 100mhz

相比于單端傳輸而言,差分傳輸抗干擾能力更強。因為差分傳輸兩條線路緊挨著,干擾噪聲幾乎在同時等值的被加載到兩根信號線路上,我們可以看作差分傳輸兩條線路收到的干擾信號其差值為0,即,噪聲對差分信號的邏輯意義不產生影響。單端傳輸因為其參考點為系統地,那么這個干擾噪聲的影響會直接反饋到信號接收端。

差分傳輸的方式減小了潛在的電磁干擾(EMI)。由于兩條信號傳輸線路靠得很近且信號幅值相等,這兩條信號傳輸線路與地線之間的耦合電磁場的幅值也相等,同時他們的信號極性相反,使得其所產生電磁場將相互抵消。因此對外界的電磁干擾也小。

差分傳輸方式時序定位更準確。差分信號的接收端可以根據兩條信號傳輸線路幅值之差發生正負跳變的點,作為判斷邏輯0/1跳變的點。而單端信號通常以電壓閾值作為信號邏輯0/1的跳變點,單端傳輸受電壓閾值與信號幅值電壓之比的影響較大,不適合低幅度的信號。 示波器探頭utp-04 100mhz

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