环路补偿的方法
识别补偿控制:首先,需要确定示波器电流探头上的环路补偿控制部分。这通常是一个可调旋钮或开关,用于调整补偿值。
设置初始值:在开始测量之前,将环路补偿控制旋钮设置到初始位置。这个位置通常是厂家建议的默认值,或者是上一次测量后保存的值。
接入电路:将示波器电流探头接入待测电路,并确保连接正确、稳定。
观察波形:开启示波器,观察测量到的电流波形。注意波形的幅度、频率、相位等参数。
调整补偿值:如果观察到波形存在明显的相位移或幅度误差,就需要调整环路补偿控制旋钮。通过逐渐调整旋钮的位置,观察波形的变化,直到波形与实际信号一致为止。 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。东莞无源探头推荐
高速传输能力:差分探头支持高速数据传输,如PCIE总线等高速串行总线。其高速性能使得差分探头能够满足这些高速总线的测试需求。
有效抑制EMI:差分探头能有效抑制电磁干扰(EMI)。由于两根信号的极性相反,它们对外辐射的电磁场可以相互抵消。这种特性使得差分探头在抑制EMI方面表现出色。
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。 无锡高精度差分探头柔性电流探头因其柔性结构而能够适应各种测量环境,尤其适合在难以接触或空间受限的情况下使用。
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,可以精确地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为长久安装或半永久安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。
提高示波器探头灵敏度
电流探头可以测量流经探头钳口的电流所生成的磁场。它会生成与输入电流成正比的电压输出。如果您正在测量直流信号或小幅度的低频交流信号,可以通过在探头上缠绕多匝被测导体来提高测量灵敏度。此时信号的强度将按照被测导体在探头上缠绕的匝数倍增。例如,如果一个导体在探头上缠绕了5圈,而示波器显示的读数为25mA,那么实际的电流就是25mA除以5,即5mA。在本例中,您可以将电流探头的灵敏度提高5倍。
使用钳式电流探头和示波器可以非常简便地测量电流,并且不必破坏电路。不过,当您在测量结果中引入示波器的宽带噪声时,示波器的垂直噪声可能会妨碍您进行精确的低电平电流测量。通过应用本文中介绍的一个或多个测量技巧,您可以消除示波器的随机噪声,以及电流探头的多余磁性或直流偏置,从而显著提高您的测量精度。 对差分探头来说,共模yi制使加至 + 和 - 探头输入的相同信号不产生输出。
功率= 电压* 电流,因此,上述观点似乎合理。实际上,它的错误在于,这个说法不完整。为了使用示波器准确地测量功率,电压探头和电流探头需要进行偏差校正。电压探头和电流探头的电气长度通常不一样。这是由电缆长度和设备延迟所造成,使得两个探头的信号在不同的时间到达示波器。其结果是,对于像切换模式电源这样的系统而言,电压和电流动态变化,导致电压乘以电流的乘积不正确。对探头进行偏差校正可以去除两个探头之间的信号传输时间差异并纠正错误。关于示波器探头使用的文献将包含这一过程的详细信息,它通常需要对已知信号进行探测,例如制造商随同探头一起提供的偏差校正夹具, 并通过在示波器上调整通道延迟来将其在时间上对准。许多示波器具有内置的偏差校正操作功能,能在探测到校准信号时自动执行时间对准。品致示波器探头具有高精度的测量能力,能够捕捉到微小的电信号变化。无锡高精度差分探头
电流探头通过感应导线中的电流在导线周围形成的电磁通量场,将其转换成相应的电压,并使用示波器进行测量。东莞无源探头推荐
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。
环路补偿的实现方式
可调旋钮或开关:示波器电流探头上通常有一个可调旋钮或开关,用于调整环路补偿值。这个旋钮或开关可以改变探头电路中的某些参数,如电阻、电容等,从而实现对相位移和幅度误差的补偿。
校准信号:为了准确地进行环路补偿,需要使用一个已知的信号(即校准信号)来测试探头的性能。通过输入这个校准信号,可以测量出探头在高频下的相位移和幅度误差,并据此调整环路补偿旋钮或开关,使探头的性能达到比较好状态。 东莞无源探头推荐