企业商机
探头基本参数
  • 品牌
  • Pintech品致
  • 型号
  • N、PT、DP
探头企业商机

使用任何示波器探头时,需要连接到电路上的两个点来测量它们之间的电压差。 对于单端探头,其中一个点必须是“地”,该点主要通过示波器连接到大地。但是,单端探头的问题之一是,当承载信号的导线拾取电背景噪声时,可能会遇到噪声或接地反弹问题。当使用任何探头时,需要将两个探针输入连接到一个电路,以测量它们之间的电压差。示波器探头单端测量是指输入信号与地之间的电压差。对于单端探头,其中一个点必须“接地”。差值被输入到示波器的输入。单端输入可能会受到噪声或地面反弹问题,因为携带信号的导线拾取了电子背景噪声。在宽带宽示波器和有源探头的用户中,还需要在单端探头和差分探头之间做出选择。低压差分探头型号

低压差分探头型号,探头

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。 低压差分探头型号钳式电流探头帮助工程师了解光通信器件的工作状态,优化器件的设计,提高通信质量和效率。

低压差分探头型号,探头

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(也称为罗氏线圈或RogowskiCoil)的工作原理主要基于法拉第电磁感应定律。当变化的电流通过导体时,会在导体周围产生磁场。柔性电流探头通过感应这个磁场的变化来测量电流。

具体来说,柔性电流探头由一个或多个缠绕在软磁性环形芯上的绕组构成。当电流通过被测量的导体时,导体周围的磁场会发生变化。这个变化的磁场会切割柔性电流探头绕组中的导线,从而在绕组中感应出电动势。这个感应电动势与通过导体的电流变化率成正比。 品致探头更适合需要多种类型的探头,注重产品的性价比和稳定性的场合。

低压差分探头型号,探头

示波器电流探头是一种用于测量电路中电流大小的仪器,它通过特定的原理将电流信号转换为电压信号,并输入示波器进行显示和分析。以下是示波器电流探头的原理和应用范围。

示波器电流探头的原理主要基于电磁感应定律和霍尔效应等电磁学原理。

磁性电流探头:

原理: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,磁性电流探头放置在导线周围,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。

特点:适用于多种频率的电流测量,但具体性能可能因探头设计和制造工艺而异。 柔性电流探头的高频特性,轻松应对高速信号和快速变化的电流波形,适用于高频率电力波形的测试和监测。低压差分探头型号

差分探头和电流探头在定义、用途、类型、特点、工作原理以及参数选择等方面存在明显的区别。低压差分探头型号

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。

优点:灵活多变、高精度测量。缺点:相比传统的电流探头,柔性电流探头的价格较高,需要较大的投资成本。

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。 低压差分探头型号

探头产品展示
  • 低压差分探头型号,探头
  • 低压差分探头型号,探头
  • 低压差分探头型号,探头
与探头相关的**
与探头相关的标签
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责