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雷达探头二极管测量电流

来源: 发布时间:2026年01月10日

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。展现出其高精度、可靠性强及测量范围广等出色优点。雷达探头二极管测量电流

雷达探头二极管测量电流,探头

柔性电流探头通过非接触或微侵入方式测量电流,解决了传统方法需断开电路的痛点,其作用包括:

电流波形观测将电流转化为电压信号,配合示波器显示波形,分析电流的瞬态特性(如上升时间、下降时间、谐波成分)。

大电流与高频测量可测量从微安级到数十千安级的电流,带宽通常超过30MHz,适用于高频信号(如MOSFET开关电流)和快速变化的脉冲电流。

安全与便捷性无需断开电路即可测量,避免高压风险,同时柔性设计使其能轻松缠绕在复杂形状的导体上。

故障诊断与优化在电力系统中监测电网电流,定位故障点;在工业控制中实时监测设备电流,确保稳定运行。 电流探头的示波器设置钳式电流探头可以用于电源电路、电池充电器、电动工具等的电流测量。

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示波器差分探头凭借其抑制共模噪声、精确测量差分信号的能力,广泛应用于需要高精度、抗干扰测量的场景。


高速数字电路与通信系统应用场景:测量高速串行总线(如USB3.0、PCIe、HDMI)、光纤通信、以太网等差分信号,分析信号完整性(如上升时间、下降时间、抖动)。

具体需求:高速数字信号频率高(可达GHz级),易受噪声干扰,差分探头可消除共模噪声,确保波形清晰。通信设备(如路由器、交换机)需验证信号质量,避免数据传输错误。

案例:在5G基站测试中,差分探头用于测量射频模块的差分信号,确保信号无衰减和反射。

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。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。示波器探头的定义,本质上,示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便质量的连接。连接的充分程度有三个关键的问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。柔性电流探头可用于电力线的监测、电厂电流的监视等,检测机房、数据中心等电源质量,确保设备安全运行。

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柔性电流探头,又称罗氏线圈,是一种基于法拉第电磁感应原理或霍尔效应原理设计的电流测量装置。

基于法拉第电磁感应原理:柔性电流探头包含一个或多个缠绕在软磁性环形芯上的绕组。当测量电流通过这些绕组时,根据法拉第定律,在芯上会产生与电流大小成正比的磁场。探头连接至测量设备后,可以准确测定电流的强度和方向。

基于霍尔效应原理:部分柔性电流探头利用霍尔传感器来测量导线周围的磁场,进而计算出流过导线的电流。

DK柔性电流探头是您理想的电子电力开发应用工具,它结合了一个易于使用,小巧、灵活、准确、快捷、安全的设备可以提供给所有的示波器和数字电表使用,它可以从小电流到大电流,并且可以把波形在示波器上显示出来,使用频率比较大 30MHz,非常适合电子各方面的研究与开发。 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。雷达探头二极管测量电流

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。雷达探头二极管测量电流

差分放大电路

差分探头内部采用差分放大器(由两个参数特性相同的晶体管构成),将两个输入端的信号相减,输出与电压差成正比的信号。若输入信号为共模信号(大小相同、相位相同),输出为零,从而抑制零点漂移。


信号传输方式

通过50Ω单端电缆将输出信号传输至示波器,输出信号与输入电压差成正比。探头结构包含BNC输出端子、差分输入端子和测试夹,支持双绞线连接以减少环路面积,降低噪声干扰。


关键性能指标

带宽:决定可测量信号的比较高频率。低压差分探头带宽通常在1GHz以上,高压差分探头为20MHz-200MHz。

共模抑制比(CMRR):衡量抑制共模信号的能力,值越高(如10,000:1),抗干扰能力越强。

信号畸变控制:确保快速波形转换时无减幅振荡,保持信号完整性。 雷达探头二极管测量电流