無源探頭具有低負載,這意味著當連接到正在測試的設備時,對電路的干擾小。這用術語“高Z”表示,Z表示阻抗。 它們通常也是10:1,這意味著它們使從探頭前列到示波器輸入的電壓小 10 倍,也意味著用戶可以測量更高的電壓范圍,因為大多數示波器只能接受幾百伏或更低的示波器連接電壓。所以無源探頭的目標客戶是所有人! 大多數示波器用戶幾乎在每個行業都使用無源探頭,因此它們是每臺銷售的示波器的標準配置。 無源探頭非常適合定量測量——這意味著精度會低于有源探頭,但它們使用起來簡單且便宜,并且適合基本的電路檢查和測量。品致探頭更適合需要多種類型的探頭,注重產品的性價比和穩定性的場合。示波器探頭固定小手臂

N系列差分探頭:
適用于大多數電路測試領域,尤其是電機電路測試。
應用領域包括浮地電壓測量、開關電源設計、逆變、UPS電源、變頻器、電子鎮流器設計等。
有源差分探頭可將任意間的兩點浮接信號轉換成對地的信號,以供示波器、電表或計算機使用。
使用頻寬高達200MHz,非常適合大電力測試、研發、維修使用。
BNC接口可兼容任何品牌示波器使用,1:500/50根據不同量程選擇測試檔位。
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。較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。簡單的探頭沒有采取屏蔽措施很容易受到外界電磁場的干擾,而且本身等效電容較大,造成被測電路的負載增加,使被測信號失真。 示波器探頭固定小手臂柔性電流探頭通常用于測量交流電流,電流范圍可達數千A。

示波器探頭不僅是把測試信號判定以示波器輸入端的一段導線,而且是測量系統的重要組成部分。探頭有很多種類型號各有其特性,以適應各種不同的專門工作的需要,其中一類稱為有源探頭,探頭內包含有源電子元件可以提供放大能力,不含有源元件的探頭稱為無源探頭,其中只包含無源元件如電阻和電容。這種探頭通常對輸入信號進行衰減。我們將首先集中討論通用無源探頭,說明共主要技術指標以及探頭對被測電路和被測信號的影響,接著簡單介紹幾種探頭及其附近。
使用任何示波器探頭時,需要連接到電路上的兩個點來測量它們之間的電壓差。 對于單端探頭,其中一個點必須是“地”,該點主要通過示波器連接到大地。但是,單端探頭的問題之一是,當承載信號的導線拾取電背景噪聲時,可能會遇到噪聲或接地反彈問題。當使用任何探頭時,需要將兩個探針輸入連接到一個電路,以測量它們之間的電壓差。示波器探頭單端測量是指輸入信號與地之間的電壓差。對于單端探頭,其中一個點必須“接地”。差值被輸入到示波器的輸入。單端輸入可能會受到噪聲或地面反彈問題,因為攜帶信號的導線拾取了電子背景噪聲。柔性電流探頭可用于測量汽車電池的放電和充電電流、配電盤的電流等。

電流探頭通過電磁感應或半導體效應,將導線中的電流轉化為電壓信號,供示波器等設備測量。其原理分為兩類:
電磁感應式(磁性探頭)
法拉第電磁感應定律:當交流電流通過導線時,會在周圍產生變化的磁場。探頭內部的磁芯(如鐵氧體)感應這一磁場,次級線圈中產生比例電壓。
特點:適用于高頻交流測量(帶寬可達MHz級),但無法測量直流或極低頻信號。常見于開關電源、射頻電路分析。
霍爾效應式
霍爾效應:當電流通過導體時,垂直于電流方向的磁場會產生電勢差(霍爾電壓)。探頭中的霍爾元件檢測這一電壓,轉化為與電流成正比的信號。
特點:可同時測量直流和交流信號(帶寬通常從直流到幾百kHz),精度受溫度影響,但寬頻帶特性使其在電機驅動、電池測試等領域廣泛應用。
其他原理
電阻采樣式:通過低阻值精密電阻(分流器)測量電壓降,間接計算電流。需放大電路處理微小電壓信號,適用于低電流測量。
光電式/熱電偶式:利用光強變化或熱電效應間接測量電流,但應用較少。 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。示波器探頭固定小手臂
電流探頭在汽車測試,工業測試,以及電力與醫療行業均有應用。示波器探頭固定小手臂
示波器探頭的作用
傳遞被測信號:示波器探頭的主要功能是捕捉并傳遞電路中的微小電信號變化。這些信號可能是電壓、電流或其他電參數的變化。
信號放大與顯示:探頭能夠將捕捉到的電信號進行適當的放大處理,并通過示波器屏幕顯示出來,使用戶能夠直觀地觀察和分析信號波形。
頻率補償:為了確保信號的真實還原,示波器探頭會對不同頻率的信號進行適當的補償,避免因高頻信號的傳輸延遲而產生波形失真。
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。較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。簡單的探頭沒有采取屏蔽措施很容易受到外界電磁場的干擾,而且本身等效電容較大,造成被測電路的負載增加,使被測信號失真。 示波器探頭固定小手臂