随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱,当测量一个不含直流成分的高频交流电流时,大部分是通过磁场的强弱直接感应到电流探头的线圈。此时,探头就像一个电流变压器,直接测量的是感应电流,而不是补偿电流,功放的输出为线圈提供一个低阻抗的接地回路。
示波器电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。示波器电流探头分为AC/DC以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。
重要指标:
1、精度
精度:是指电流到电压转换的精度。拿AC/DC电流嵌为例,一般开环系统的精度比较差一点,典型值在3%左右;闭环系统的精度比较高,典型值在1%左右。
2、带宽
带宽:探头的带宽是指响应导致输出幅度下降到70.7%
3、插入损耗
插入损耗:插入阻抗是从线圈(二级)转换到被测的携带电流的导线中的阻抗。一般来说,电流探头反射的阻抗值可以位于毫欧范围内,对阻抗为25欧姆及以上的电路影响不大。
4、电流额定值VS频率指标
电流探头指标应包括幅度与频率额定值下降关系曲线,这一曲线把磁芯饱和与提高的频率关联起来。频率增加对磁芯饱和的影响在于,当波形频率或幅度增加时,平均电流为零安培的波形幅度峰值会被削掉。
5、最大额定输入电流
最大额定输入电流:是指可以接受、同时仍能实现规定性能的总电流(DC加峰值AC)。在AC电流测量中,必须根据频率降低峰到峰额定值,以计算最大总输入电流。
6、额定最大峰值脉冲电流
额定最大峰值脉冲电流:被测电流不应超过这一额定值,它考虑了磁芯饱和及可能损坏设备的次级电压积累。最大额定峰值脉冲电流通常规定为安培秒乘积。
关键字:示波器 电流探头 重要指标
引用地址:
示波器电流探头重要指标有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:02
示波器高刷新率是如何炼成的
之前有一篇文章提到《为何示波器厂商从不提及刷新率》,讲述了市面上各示波器厂商在刷新率参数上的市场现状。而很多示波器用户无不关心示波器的刷新率指标,近期我司FAE在与客户交流时,很多客户对ZDS2022示波器具有33万次帧/秒的高刷新率很感兴趣,这样高的刷新率到底是怎样做出来的呢? 什么是波形刷新率? 波形刷新率又叫波形捕获率,指的是每秒钟波形刷新的次数,表示为波形数每秒(wfms/s)。 事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示出信号波形的过程,是由若干个捕获周期组成的。一个捕获周期包括采样时间和死区时间,模拟信号通过ADC采样量化变转为数字信号同时存储,整个采样存储过程的时间称为采样时间。示波器必须对存储的数据进行测量运
[测试测量]
示波器探头与探头附件的重要性- 探测信号和获得测量精度
要想获得示波器的最佳性能, prbtek提醒您根据应用使用正确的探头 ; 选择最佳的探头,可确保您轻松访问信号并获得可靠的测量结果。 无源探头 当您需要进行高压测量时,您可选择使用非常坚固、经济的探头。 有源探头 这些单端或差分探头可通过较低的信号负载处理较高的带宽。单端有源探头具有低探头负载,通常适用于接地参考和高速信号测量。借助低负载,单端探头可用于不适合使用无源探头 (将会过载) 的高阻抗、高频率的电路。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号。 电流探头 PRBTEK提供了广泛的交流 / 直流电
[测试测量]
提高示波器测量准确度的技巧
在使用示波器的过程中,我们常常会因为忽视一些细节,导致测量上的误差。所以在使用时要注意正确的方法,在使用示波器的注意事项一文中有简单的介绍。即使如此示波器的测量不可避免存在一定的误差。 对工程师来讲,一方面需要了解这些影响准确度的因素,才能更好地理解示波器各种参数的指标和测量结果;另一方面,对于仪器本身固有的、无法消除的影响因素,可以通过正确地操作示波器和使用测量技巧来减小误差。下面向您介绍一下比较实用的提高示波器测量准确度的原则和技巧。 1. 在现有条件的基础上最小化量化误差,即尽量让测量波形占满栅格,电机试验充分利用ADC的范围。 2. 时刻警惕采样率,要过采样而不要欠采样。比如测量波形频率时如果采样率太低会出现混叠现象,那么测
[测试测量]
利用普源示波器搞懂汽车CAN-FD总线技术
随着工业的发展,工业总线上的数据量逐日增长,尤其是在CAN总线运用较多的汽车领域,总线通讯的数据量愈发庞大。例如汽车内部出现更多的辅助系统和人机交互系统,使得传统的CAN总线在传输速率和带宽方面越来越力不从心,CAN总线已逐渐达到负荷极限。根据CAN规范 ISO11898-2所定义的标准帧结构,一帧报文最大只能传输 64 位(8 个字节)的数据,在最好的情况下总线负载也已达到 70%左右。 为了应对现今巨大数据量的挑战,亟需改进原有的总线来提高总线传输速率,CAN-FD (CAN with Flexible Data-Rate)便在这样的背景下诞生了。 一、汽车CAN网络拓扑图 下图举例了一个汽车CAN网络拓扑图。从中可以看到
[测试测量]
实验室示波器使用中的常见问题
示波器是一种电子测量仪器,在多个行业中都有一定的应用。示波器在实验室中的应用也是最为广泛的,实验室中不可缺少的实验设备。实验室中示波器在使用的过程中也是会有一些问题的,今天小编就来为大家具体介绍一下实验室示波器使用中的常见问题吧。 1.对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性? 答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。 2.决定示波器探头价格的主要因素是什么? 答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百
[测试测量]
InfiniiVision 2000 X系列示波器的功能特性及应用范围
Agilent InfiniiVision 2000 X 系列示波器使用了突破性技术,可以提供高价值、丰富的功能以及灵活性高的产品,并且价位能够符合您当前的预算。利用安捷伦的 MegaZoom IV 定制 ASIC 技术,2000 X 系列可获得高达 50,000个波形/秒的更新速率,能够提供前所未有的信号可视性。2000 X 系列是集示波器、逻辑分析仪和函数/发生器全部功能于一身的三合一产品,并配有 8.5 英寸大显示屏。 2000 X 系列示波器具有入门级产品的价位,能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供卓越性能,以及同类产品无法拥有的可选功能。安捷伦突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更出色的示波器功能。 产品特点
[测试测量]
如何评测示波器带宽
示波器最重要的单一特性,即带宽在频率域提供范围标示。带宽以Hz衡量,根据频率决定信号范围,以便能精确显示及进行测试。带宽不足,则示波器将不能显示出实际信号的准确表现。例如,信号的幅度也许会不准确、边缘也许会不平整、波形细节情况也许会丢失。 带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。本应用指南将提供一些宝贵的诀窍,帮助您选择出带宽适合的示波器并在数字和模拟应用中使用。首先,我们需要定义示波器的带宽。 示波器带宽定义 如图 1 所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。如图 2 所示,带宽
[测试测量]
聊聊示波器的基本触发和高级触发的区别
触发(实际就是隔离出感兴趣的信号)是在使用示波器的过程中出现频率最高的几个词之一。在使用示波器观察信号的时候基本上都会用到触发,今天来安泰测试给大家介绍一下示波器基本触发和高级触发的区别: 基本触发模式 最基本且使用最广泛的触发模式是标准边沿触发。该触发使您能够在上升沿、下降沿或两个边沿进行触发。虽然边沿触发的使用和设置都较为简单,但它极易受到噪声的影响,尤其是在处理等于或大于10Gbit信号(电压电平比标准TTL信号小的多)的情况下,这种影响尤为显著。该触发还极易受到振荡的影响,从而造成假触发。 边沿触发的一个变体被称为边沿过渡触发。这种模式可在一个特定的边沿(上升沿、下降沿、或两个边沿)进行触发,它可能需要耗费比规定时
[测试测量]