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。 BNC接口可兼容任何品牌示波器使用,1:500/50根据不同量程选择测试档位。隔离探头和差分探头

由于有源探头里包含了类似晶体管和放大器的有源部件,需要供电支持,因此称作有源探头。最常见的情况下,有源设备是一种场效应晶体管(PET),它提供了非常低的输入电容,低电容会在更宽的频段上导致高输入阻抗。有源FET探头的规定带宽一般在500MHz~4GHz之间。除带宽更高外,有源FET探头的高输入阻抗允许在阻抗未知的测试点上进行测量,而产生负荷效应的风险要低得多。另外,由于低电容降低了地线影响,可以使用更长的地线。有源FET探头没有无源探头的电压范围。有源探头的线性动态范围一般在±0.6V到±10V之间。隔离探头和差分探头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。

差分探头的应用场景主要集中在需要精确测量差分信号和消除共模噪声的场合。
监测信号串扰:在高速传输线路中,信号串扰是一个常见的问题。差分探头能够测量同一传输线路上的两个电缆中的差分信号,从而确定两个电缆之间的串扰水平。这对于诊断线路问题、优化线路设计和提高数据传输速率非常重要。
测量导体电位差:在工业领域中,测量不同金属构成的工件之间的电位差是常见的需求。差分探头可以测量两个点之间的电位差,并帮助确定工件之间的接地质量和接触情况。
科研与教学:在科研和教学领域,差分探头也是一个有价值的工具。它可以帮助学生和科研人员更好地理解电路中的信号传输和相关问题,促进教学和科研工作的深入进行。
钳式电流探头,作为现代测量技术中的佼佼者,以其独特的非接触式测量方式和良好的性能,在电力、工业自动化、电子电器、光电通讯及航空航天等多个领域发挥着不可替代的作用。其中心功能在于通过内置的电流传感器,精细地感应并测量电路中的电流,无论是直流还是交流,都能轻松应对,展现出其高精度、可靠性强及测量范围广等出色优点。这款探头的设计充分考虑了用户的使用体验。它通常配备有两个档位,如10mV/A和1mV/A,以便根据不同的电流范围进行灵活调整,确保测量的准确性。同时,内置的自动归零功能简化了校准过程,用户只需轻轻一按,即可快速完成零点校准,有效提高了工作效率。当被测电流超出探头的测量范围时,钳式电流探头会及时发出超负荷指示,如红灯亮起,有效防止了设备损坏和安全事故的发生。线圈不包括磁饱和部件,在测量范围内,系统的输出信号和测量电流信号一直是线性的。

有源探头的低负载是常被忽视的优势。每当探头与目标发生接触时,探头变成它所测量的电路的一部分。探头与电路之间的这种紧密接触效应称为探头负载。负载越大,对被测信号带来的探头干扰就越多。探头制造商对探头的输入电阻和电容做出了规定。典型的 500 MHz 无源探头为并联 10 MΩ,电容 9.5 pf;而典型的 1 GHz 有源探头为并联 1 MΩ,电容 1 pf。在直流中,对于被测电路而言,无源探头看起来像是一个 10 MΩ 的对地阻抗,而有源探头将为 1 MΩ。两者都是非常大的阻抗,这意味着在低频率信号上没有明显的影响。在较高频率下,探头电容将会对被测电路产生不利影响。例如, 在 75 MHz 的频率下,无源探头电容将呈现 150 Ω 的对地阻抗,而有源探头电容将呈现2.5 KΩ 的对地阻抗。有源探头的较小电容将导致 10 kHz 以上交流信号含量的负载较无源探头少。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。50MHz差分探头
许多柔性电流探头易于校准,以确保测量的准确性。隔离探头和差分探头
示波器电流探头的工作原理
流经导线的电流会在导线周围形成电磁通量场,而示波器电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场,通过检测磁场的变化,把磁场转换成相应的电压信号,通过和实时示波器配合,得到对应的电流波形。
示波器电流探头在测试直流和低频交流时,利用霍尔器件来检测并利用霍尔效应来测量交直流混合的电流,随着被测电流信号的频率越来越高,霍尔效应会逐渐减弱,测量高频的交流电流时,利用电流变压器感应交流电流。 隔离探头和差分探头