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。 品致示波器探头的主要功能是捕捉并传递电路中的微小电信号变化。品致高压棒
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。
环路补偿的背景探头特性:电流探头在高频测量时,由于其自身的电感、电容等元件的存在,会对测量的电流信号产生一定的影响,导致信号的相位移和幅度误差。
测量准确性:为了获得更准确的测量结果,需要对这些误差进行补偿。
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。较简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。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。 品致高压棒品致差分探头BNC接口可兼容任何品牌示波器,测试精度为1%。
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。
消磁方法
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。对示波器电流探头进行消磁,可以提高探头的准确读数,保证测量的精度。因此,我们需要根据实际情况选择合适的方法进行处理,以达到比较好效果。 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。
高精度:差分探头可以精确测量差异信号,从而提供更准确的测试结果。这种高精度特性使得差分探头在需要高精度测量的应用中表现出色。
易于使用:差分探头通常可以直接插入PCIE插槽或连接到PCIE适配器上,使用非常方便。这种易用性使得差分探头在测试过程中更加便捷。
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。 柔性电流探头的主要作用是在不切断电路的情况下,用于测量交流或直流电流。品致高压棒
定期对示波器电流探头进行校准,以确保其测量精度和准确性。品致高压棒
消除磁性(去磁/消磁)和直流偏置
要确保精确地测量低电平电流,您需要对磁芯进行去磁以消除残余磁性。就像消除CRT显示器的多余磁场可以改善画质一样,您可以通过对电流探头进行消磁或去磁来消除任何剩余磁性。如果在探头**被磁化的情况下进行测量,那么就会产生和剩余磁性成正比的偏置电压,从而诱发测量误差。无论您何时要接通/断开探头的电源开关或者对其输入过量电流时,去除探头磁核的磁性都非常重要。为执行探头去磁/消磁,可以将探头与所有导体断开,并确定探头闭锁,然后按下探头DEMAG(或DEGAUSS)按钮。此外,您还可使用探头上的调零控制按钮来校正探头的多余电压偏置或温度漂移。 品致高压棒