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。
环路补偿的原理相位校正:环路补偿主要针对的是探头信号传输中的时间延迟问题。由于探头本身的电路特性和传输介质的影响,信号在传输过程中会存在一定的时间延迟。通过测量和分析这个时间延迟,可以对探头进行补偿,以消除时间误差,保证测量的准确性。
幅度校正:除了相位校正外,环路补偿还可能包括幅度校正。这是因为探头的电路特性可能导致信号的幅度衰减或增益,通过调整探头的电路参数,可以消除这种幅度误差。 柔性电流探头(罗氏线圈)基于法拉第电磁感应原理工作。高电压衰减测试棒

磁场反向法该方法利用磁场的相互作用原理,通过反向磁场来消除原有磁场。具体实施方法是,将电流探头置于磁场相反的磁场中,让探头在磁场中旋转,直到磁场趋于零。这种方法需要使用磁通量计等专业工具来精确测量磁场,实施难度比较大,因此并不常用。
交变磁场消磁(交替电流法)该方法是利用相互作用原理,在交变磁场作用下,使示波器电流探头磁化方向与磁场方向交替变换,从而消除磁化状态。具体实施方法是,将电流探头沿着磁场方向拖动,逐渐减小与磁场之间的距离直至小于测量范围时,加入交替电流,通常需要几分钟时间进行处理。
高温消磁法该方法利用高温对材料的影响,将受磁的电流探头放入高温箱或烘箱中进行处理。高温会改变内部磁性微观区域的排列,消除探头的磁化状态。这个方法消磁速度较慢,但效果***且经济实惠,很适用于家庭用户。 广州品致探头柔性电流探头凭借其高精度、大量程、快速响应和非接触式测量等优点。

电流探头前端有一个磁环,磁环上绕有线圈,使用时这个磁环套在被测的供电线上。由于电流流过电线所产生的磁场就被这个磁环收集到,磁通量和电线上流过的电流成正比,磁环上的线圈产生相应比例关系的电流,经后级匹配电路转换成相应比例关系的电压。无源AC探头的缺点是不能测量直流型号,且低频截止点通常在100Hz以上,优点是成本低。无源AC探头根据嵌头结构可分为分芯和实芯的两种。分芯的嵌口可手动张开和关闭,优点是探头能够方便地卡到测量电流的导线上,在测量完成时,钳口可以打开,探头可以移到其它导线上;缺点是高频响应速度比较慢。实芯AC无源探头的优点是响应速度比较快,高频带宽达到ns级别,甚至更高;缺点是被测电流一般比较小,通常在100A以下,测量时必须断开被测导线,把导线穿过转换器,然后重新把导线连接到电路上,才能进行测量。
许多示波器电流探头用户在试图测量小电流(1-50mA)时曾有过不愉快经历,他们发现不同测量的电流探头偏差比被测电流大。这是由于多种因素造成的,如穿过探头的引线的位置变化、探头的热漂移、残余磁化强度或用于测量电流的导线环路中的外部信号耦合。针对非常小的电流(uA 及以下)的测量,有一种新型的电流探头,如 N2820A 高灵敏度电流探头。这种探头没有采用之前的磁场感应方法,而是依赖欧姆定律。这种差分电压探头能测量由 1mΩ 到 1MΩ 的感应电阻器的电压,并在示波器上显示电流测量结果。这种方法能消除前文提及的错误源,使得用户能够用示波器精确地测量非常小的电流。钳式电流探头可以帮助工程师和技术人员实时了解设备的运行状态,优化设备的控制策略,提高生产效率。

差分探头:基于差分放大原理,通过同时输入一对信号到放大电路中,然后相减,得到原始信号。
电流探头:基于法拉第原理,通过感应导线中的电流(AC)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。
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。
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。 磁场反向法该方法利用磁场的相互作用原理,通过反向磁场来消除原有磁场。高频差分探头
差分探头测量的是差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。高电压衰减测试棒
高频交直流电流探头PT-320(60A,20MHz)随着开关电源设计、LED电源设计、电机驱动等电力电子行业的电流参数的测量与分析对电流探头的要求不断提高,PinTech品致研发出具有更高的稳定性和准确性高频电流探头。PT-320是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高频宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量的量程范围内,精度高达1%,能够精细测量;钳口直径5mm(0.2英寸),满足大部分测试领域的需要;低噪声和DC飘移,分芯结构,能够简便的连接电路;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。高电压衰减测试棒