示波器电流探头的环路补偿是用于纠正电流探头在高频测量中可能引起的相位移和折射效应的重要功能。
环路补偿的目的在高频测量中,电流探头可能会因为自身的电感、电容等元件的影响,导致测量到的电流信号与实际信号存在相位移和幅度误差。环路补偿就是通过对探头电路中的某些参数进行调整,来消除这些误差,从而提高测量的准确性。
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。 钳式电流探头在电力行业中的应用广,用于变电站、电力系统、发电厂、输变电线路等的电流测量。高压探棒
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。 有源差分探头在宽带宽示波器和有源探头的用户中,还需要在单端探头和差分探头之间做出选择。
对精度要求不高的差分信号,在只有无源探头的情况下,可以使用双对地测量的方式进行测量,既对差分信号的两条信号传输线路分别进行单端信号测量,再对波形进行互减,就得到差分信号的输出波形,在有互减功能的示波器上,可以比较方便的显示出差分波形。
在测量市电的时候也可以使用该方法,无源探头探测端勾住火线,接地端悬空,另一个无源探头探测端勾住零线,接地端悬空,切勿探测端勾住火线,接地端勾住零线。
电流探头因为工作时磁芯会发热的缘故,因此要注意控制测量时间,连续测量的时间不能过长,否则可能会导致磁芯过热影响精度,甚至会损毁电流探头。
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。 示波器电流探头具有较高的测量精度,如DC精度可达±1%(带探头校准器)。
钳式电流探头(钳形交直流电流探头)在电气和电子工程中具有***的优势。
非接触式测量:无需断开电路或拆下导线接触测量,极大地提高了测量效率和安全性。适用于不能切断电路的场景,如正在运行的电动机。
高精度测量:钳形交直流电流探头使用电流传感器进行电流测量,具有极高的精度。例如,某些电流探头的精度可达到1-2%,且不受电流大小的限制。
宽测量范围:钳形交直流电流探头的测量范围***,可以测量从毫安级别的微弱电流到几千安甚至几万安的大电流。适用于各种电流测量需求。
高可靠性:使用先进的数字技术,具有非常高的可靠性和稳定性,能够长期保持精度和灵敏度。**度磁性屏蔽技术,减少外界磁场的影响。
显示直观:钳形交直流电流探头采用数字化的LED数字显示,数值直观清晰,易于读数。提供了档位选择和归零调整等功能,方便用户操作。
方便易用:符合测试差异化,方便即用即测。钳头非接触式设计,体积小,便于携带和操作。
多功能性:可连接多种设备,如相位检测分析仪、工业控制装置、数据记录仪等。适用于电力行业、工业自动化、电子电器、光电通讯、航空航天等多个领域。
节能特性:设置了归零按钮,具有自动关机功能以达到节能的效果。 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。苏州示波器探头价格
环路补偿是示波器电流探头中一个重要的功能,通过正确设置和使用该功能,可以显著提高测量的准确性。高压探棒
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。 高压探棒