选择光隔离探头时,需关注以下关键参数:
带宽:宽禁带半导体测试需≥350MHz(SiC)或≥500MHz(GaN)。通用场景建议选择DC-1GHz带宽,以覆盖高频信号。
共模抑制比(CMRR):低频段(DC-1MHz)CMRR≥-100dB,中高频段(如200MHz)CMRR≥105dB。
隔离电压:根据测试环境选择,通常需≥60kV以确保高压安全。
幅频特性:300MHz以下时测量精度≤1.5%,300MHz以上单调下降,避免幅频特性曲线波动。
温度特性:24小时零点漂移≤100μV,确保长期稳定性。
光纤抗扰动:手持光纤摆动时,输出信号无波动,避免使用中受意外干扰。 柔性电流探头可用于各种电流测量实验,为科学研究提供准确的数据支持。差分探头校准底座

电流探头钳口使用:为电流指示方向。测量时,被测导体电流方向与指示方向一致,所测电流值为正值,若被测导体电流方向与指示方向相反,所测电流值为负值。钳口开关推动杆。当开关推至顶部,钳口闭合锁定,方可测试;若开关推至底部,钳口解锁,钳口打开,此时可放入被测导体。
如何调零消磁:电流探头和示波器连接(示波器的输出阻抗设置为1MΩ)。锁好探头。点击按键触发归零功能,红色指示灯常亮,数秒后直到归零完成红灯灭。长按按键(按下1~3秒松开)触发自动消磁和自动归零功能,红色指示灯闪烁两下后常亮,数秒消磁、归零完成红灯灭。提示:消磁/归零功能触发后,红灯显示状态持续时间是根据探头自身调节时间而定,未有固定的时间,但一般不超过15s,若超过15s,则说明功能失效,需维修。 差分探头校准底座示波器电流探头具有较高的灵敏度,能够测量微弱的电流信号,如最小灵敏度可达10mA/格。

差分探头测量的是差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。差分探头可测量浮置器件的信号,实质上它是两个对称的电压探头组成,分别对地段有良好绝缘和较高阻抗。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)。差分信号和普通的单端信号走线相比,其明显的优势体现在以下三个方面:1、抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被很大程度上抵消。2、能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。3、时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。目前流行的LVDS就是指这种小振幅差分信号技术。
示波器探头的作用
传递被测信号: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。这些信号可能是电压、电流或其他电参数的变化。
信号放大与显示:探头能够将捕捉到的电信号进行适当的放大处理,并通过示波器屏幕显示出来,使用户能够直观地观察和分析信号波形。
频率补偿:为了确保信号的真实还原,示波器探头会对不同频率的信号进行适当的补偿,避免因高频信号的传输延迟而产生波形失真。
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。 差分探头1:1000/100根据不同量程选择测试档位,电压范围高达7000Vp-p。

柔性电流探头是基于安培环路定理和法拉第电磁感应原理工作,当目标导体中有电流流动时,会在周围生成一个交变磁场,该磁场穿过探头中的线圈后会在其中诱导出相应的电动势(即电压),进而通过内置电路转换成可读数据输出。相较于传统硬质电流钳表或霍尔效应传感器等方法,柔性电流探头展现出多方面的优势。首先,得益于其独特的软性设计,它能轻易贴合于不规则表面甚至是角落处完成精细测量任务,这对于那些难以接近或是形状特殊的应用场景来说尤为重要。将探头正确安装在导线上,确保导线完全绕在探头磁芯上,以获得准确的测量结果。差分探头校准底座
示波器电流探头可以测量其输出电流,确保电流的稳定性和准确性。差分探头校准底座
保持信号波形完整:有源差分探头具有放大器电路,可以放大信号并消除传输过程中的损失,从而保持信号波形完整。这有助于在测试过程中更准确地还原被测信号的波形,避免信号失真和波形畸变。
提高信噪比:使用有源差分探头可以降低噪声干扰和杂散信号的影响,提高信号质量和信噪比,从而得到更准确的测试结果。
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。 差分探头校准底座