有源探头的低负载是常被忽视的优势。每当探头与目标发生接触时,探头变成它所测量的电路的一部分。探头与电路之间的这种紧密接触效应称为探头负载。负载越大,对被测信号带来的探头干扰就越多。探头制造商对探头的输入电阻和电容做出了规定。典型的 500 MHz 无源探头为并联 10 MΩ,电容 9.5 pf;而典型的 1 GHz 有源探头为并联 1 MΩ,电容 1 pf。在直流中,对于被测电路而言,无源探头看起来像是一个 10 MΩ 的对地阻抗,而有源探头将为 1 MΩ。两者都是非常大的阻抗,这意味着在低频率信号上没有明显的影响。在较高频率下,探头电容将会对被测电路产生不利影响。例如, 在 75 MHz 的频率下,无源探头电容将呈现 150 Ω 的对地阻抗,而有源探头电容将呈现2.5 KΩ 的对地阻抗。有源探头的较小电容将导致 10 kHz 以上交流信号含量的负载较无源探头少。品致示波器探头通常具有高阻抗设计,以减少对被测电路的影响。10kv高压测试表
操作指南:1、设置示波器根据测量的电流匹配相对应的AC/DC耦合;衰减比设置为1000×;根据需要设置测量值;接通电源。2、钳住被测信号开启电流钳后,连接到在适当的范围内测量仪器,并遵循操作步骤,被测物要符合钳口大小,电流钳夹紧被测量器件。测量DC电流时,确保钳口外部的箭头与被测物的电流方向相对应。3、启动调零零磁通电流探头外配标准BNC输入,其设计了调零按钮,启动后绿灯常亮即启动正常,长按调零按钮开启自动调零,红灯闪烁即完成调零。10kv高压测试表柔性电流探头的高频特性,轻松应对高速信号和快速变化的电流波形,适用于高频率电力波形的测试和监测。
探头的接地方式会出现错误。探头的接地引线具有电感属性,它的阻抗随着频率的增加而增加。探头接地引线越长, 其电感越大,频率也越低,在低频率下阻抗会出现问题。沿着探头的屏蔽向下返回的电流会遇到此阻抗。这会使得探头带宽降低,造成可观察到的信号振铃。此外,接地引线越长,引线造成的环路越大,它也变成拾取杂散噪声的更大天线。比较好是始终采用尽可能短的接地连接。
简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。
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,若被测导体电流方向与指示方向相反,所测电流值为负值。钳口开关推动杆。当开关推至顶部,钳口闭合锁定,方可测试;若开关推至底部,钳口解锁,钳口打开,此时可放入被测导体。
如何调零消磁:电流探头和示波器连接(示波器的输出阻抗设置为1MΩ)。锁好探头。点击按键触发归零功能,红色指示灯常亮,数秒后直到归零完成红灯灭。长按按键(按下1~3秒松开)触发自动消磁和自动归零功能,红色指示灯闪烁两下后常亮,数秒消磁、归零完成红灯灭。提示:消磁/归零功能触发后,红灯显示状态持续时间是根据探头自身调节时间而定,未有固定的时间,但一般不超过15s,若超过15s,则说明功能失效,需维修。 钳式电流探头(也称为钳形交直流电流探头)在电流测量领域扮演着重要的角色。
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。 在电力、工业自动化、电子电器、光电通讯及航空航天等多个领域发挥着不可替代的作用。ut-p12高精度无源高压示波器探头
示波器上通常提供了环路补偿的控制钮,通过调节补偿值可以达到准确的测量结果。10kv高压测试表
示波器电流探头测量电子设备的电流的过程
连接阶段
准备测量电路:将被测电路与示波器和电流探头正确连接。通常,示波器的地线应连接到电路的地点,而电流探头则应连接到电流测量点上。在连接过程中,应注意避免短路和断路等问题。
调整示波器设置:首先,将示波器的触发源设置为外部触发,并将触发方式调整为自由运行模式。这将使示波器触发信号与电流探头的输出信号触发同步。然后,调整示波器的水平和垂直缩放以适应电流探头的输出信号。 10kv高压测试表