对探头进行正确的补偿:不同的示波器输入电容可能不同,甚至同一台示波器不同通道也会有略微差别。为了解决这个问题,学会给探头补偿调节是工程师应该掌握的基本的技能。探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行“浮动”测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。差分探头是示波器的一种测量探头,主要用于观测差分信号。20kv高压电压测试棒
探头衰减是通过内部电阻器来扩大示波器的电压测量范围的,该内部电阻器与示波器的输入电阻一起使用时,会创建一个分压器。 例如,一个典型的10x探头装有一个内部9MΩ电阻器,当与1MΩ输入阻抗的示波器连接使用时,会在示波器的输入通道上产生10:1的衰减比。 这意味着示波器上显示的信号将是实际测量信号幅度的1/10,所以我们往往还需要去示波器的通道设置里将衰减比也调成10X。
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。 示波器 高压探头差分探头是一种非常有用的测量工具,在现代电子和电力领域的设计、测试和实验中发挥着关键作用。
相比于单端传输而言,差分传输抗干扰能力更强。因为差分传输两条线路紧挨着,干扰噪声几乎在同时等值的被加载到两根信号线路上,我们可以看作差分传输两条线路收到的干扰信号其差值为0,即,噪声对差分信号的逻辑意义不产生影响。单端传输因为其参考点为系统地,那么这个干扰噪声的影响会直接反馈到信号接收端。
差分传输的方式减小了潜在的电磁干扰(EMI)。由于两条信号传输线路靠得很近且信号幅值相等,这两条信号传输线路与地线之间的耦合电磁场的幅值也相等,同时他们的信号极性相反,使得其所产生电磁场将相互抵消。因此对外界的电磁干扰也小。
差分传输方式时序定位更准确。差分信号的接收端可以根据两条信号传输线路幅值之差发生正负跳变的点,作为判断逻辑0/1跳变的点。而单端信号通常以电压阈值作为信号逻辑0/1的跳变点,单端传输受电压阈值与信号幅值电压之比的影响较大,不适合低幅度的信号。
示波器电流探头工作原理
磁性电流探头:利用安培定律,通过电流在导线周围产生的磁场感应来测量电流。当电流通过被测导线时,探头内部的磁芯感应到磁场并产生感应电势,该电势与电流成正比。感应电势经由传感器传递到示波器上,经过放大和滤波后,示波器上显示出与原始电流信号相关的波形。
电阻性电流探头:采用电流感应原理,通过导线内部的电阻产生的电势差来测量电流。探头内部包含一个电阻元件,当电流通过被测导线时,一部分电流会通过探头内的电阻元件,产生电势差。电势差将被放大并传递到示波器上,示波器通过计算电势差和电阻之间的关系来确定电流大小。 品致示波器探头能够将任意间的两点浮接信号转换成对地的信号,为电机电路的性能分析和故障诊断提供支持。
示波器探头的应用:
浮地电压测量:示波器探头在浮地电压测量领域具有广泛的应用。它可以安全地将高输入的差动电压转换为低电压,以供示波器或其他测量设备使用。
电机电路测试:在电机电路测试中,示波器探头能够将任意间的两点浮接信号转换成对地的信号,为电机电路的性能分析和故障诊断提供有力支持。
电源设计: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。它能够捕捉到电源设备在工作过程中产生的各种信号变化,帮助工程师分析和优化电源性能。
电力电子和电力传动试验:在电力电子和电力传动试验中,示波器探头能够准确地测量和分析电路中的电压、电流等参数,为电力电子设备的研发、优化和故障诊断提供数据支持。 柔性电流探头因其柔性结构而能够适应各种测量环境,尤其适合在难以接触或空间受限的情况下使用。pt2740
差分探头有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。20kv高压电压测试棒
无源电压探头为不同电压范围提供了各种衰减系数。在这些无源探头中,10×无源电压探头是**常用的探头。对信号幅度是1V峰峰值或更低的应用,1×探头可能比较适合,甚至是必不可少的。在低幅度和中等幅度信号混合(几十毫伏到几十伏)的应用中,可切换1×/10×探头要方便得多。但是,可切换1×/10×探头在本质上是一个探头中的两个不同探头,不仅其衰减系数不同,而且其带宽、上升时间和阻抗(R和C)特点也不同。因此,这些探头不能与示波器的输入完全匹配,不能提供标准10×探头实现的比较好性能。20kv高压电压测试棒