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。在汽车行业,柔性电流探头用于检测车辆电气系统中的电流。无源双极性高压探头
产品特性:设有两种供电模式,人性化设计,内设自动归零。BNC接口可兼容任何品牌示波器,测试精度为1%。1:1000/100根据不同量程选择测试档位,电压范围高达7000Vp-p。有源差分探头可将任意间的两点浮接信号转换成对地的信号,以供示波器、电表或计算机使用。高精度地测量温度、电压、电流、电阻等多个物理量,误差控制在很小的范围内。高速度的数据传输功能,使用先进的数字信号处理技术和高速数据传输接口。多种安全保护功能,如内置保护回路,避免误操作导致的安全事故。
应用领域:广泛应用于工业生产、实验室研究等多个领域,如浮地电压测量、开关电源设计、逆变、UPS电源、变频器、电子镇流器设计、感应加热、电磁炉、电工实验、电力电子和电力传动实验等。 高压探头的作用差分探头可以在更宽的频率范围内提供很高的共模抑制比(CMRR)。
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。
探头会使被测信号衰减,这样呈现给示波器的信号就不会超过示波器的输入范围。较大衰减比如 10:1、50:1、100:1 等,用于测量较高的电压,而小衰减比如 2:1 和 1:1,适用于较低的电压。测量系统的噪声(示波器噪声加探头噪声)会使得探头衰减比成正比增加。在选择探头时,这是一个重要的考虑因素。10:1 的无源探头和 1:1 的无源探头都可以用于测量 1Vpp 的典型信号,但 1:1 的无源探头会带来更有利的信噪比。
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。 差分探头分为有源差分探头和高压差分探头。
PT-350采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够**减少了操作难度,提高测量的准确性。本系列产品与电流探头TCP202A的应用场合类似,都是适合高频场合的电流数据的测量与分析。高频电流探头能够广泛的应用于电源、半导体器件、逆电器/转换器、电子镇流装置、工用/消费电子、移动通信、马达驱动器、交通运输系统、传播延迟测量等领域。此外在故障排查的过程中,使用电流探头是非常关键的,通过电流探头可以发现电缆连接头搭接不良的问题,并进行整改。差分探头主要用于观测差分信号,即承载差分信号的那一对走线,称为差分走线。无源双极性高压探头
品致示波器探头在开关电源设计、UPS电源、变频器等电源设备的研发和测试中也发挥着重要作用。无源双极性高压探头
使用示波器探头的一些技巧和注意事项
使用保护电阻。差分探头的引脚可能存在电压过高的风险,因此使用保护电阻可以有效避免引脚损坏。
接地方式的影响。不管单端信号还是差分信号的测量都对接地非常敏感,不同的接地方式可能会对测量结果产生影响。
校准差分探头。定期校准差分探头可以确保测量结果的准确性和可靠性。注意信号传输线的长度和阻抗匹配。差分信号的传输线应具有相同的长度,并保持合适的阻抗匹配,以避免信号失真。
避免电磁干扰。在进行测量时,应尽量避免电磁干扰的环境,并注意屏蔽探头和信号线,以保证测量信号的纯净性。在理想情况下,探头位置、被测线路位置和手的位置都不应造成探头测量结果的变化。但在大多数情况下都并非如此,探头、手和被测线路位置都会给未经屏蔽的传输线造成很大的影响。 无源双极性高压探头