tcp202電流探頭|tcp-202美國(guó)泰克tektronix示波器電流探頭選型
1.通過對(duì)損壞電流探頭的故障分析,發(fā)現(xiàn)容易損壞的探頭部位大致有: 2.與電流放大器連接的電路板; 3.電流探頭的磁環(huán)壞; 4.電流探頭的磁環(huán)線圈; 5.電流探頭的滑動(dòng)夾子的外觀損壞; 6.電纜線斷路。 7.電流探頭損壞的原因,預(yù)防損壞的方法及使用說明上述五個(gè)部分損壞的原因可歸納如下: 8.電流放大器開電后,插拔電流探頭而引起的電路板損壞。 9.預(yù)防損壞的方法:- 切記不要帶電插拔電流探頭 10.磁環(huán)是易碎的材料,掉地或使用時(shí)用力過猛都容易使它破損。有損傷/損壞的磁環(huán)會(huì)造成測(cè)試不準(zhǔn)或不能再測(cè)出電流。 11.預(yù)防損壞及使用的方法:- 使用時(shí)避免掉地或用力過猛 12.磁環(huán)線圈比較細(xì),過流會(huì)導(dǎo)致線圈燒毀。 13.預(yù)防損壞的方法: - 使用時(shí)避免負(fù)載過流 14.電流夾子不對(duì)齊,裂痕都會(huì)使測(cè)試不準(zhǔn)或無法測(cè)出電流。注意,推動(dòng)夾子過程要小心。 15.預(yù)防損壞的方法: - 使用時(shí)電流夾子要對(duì)齊。注意,并在推動(dòng)夾子過程時(shí)要小心 16.電纜線被太使勁拉、扭等會(huì)容易損壞。 17.預(yù)防損壞的方法: - 使用時(shí)電纜線不要太使勁拉、扭等。
1.通過對(duì)損壞電流探頭的故障分析,發(fā)現(xiàn)容易損壞的探頭部位大致有: 2.與電流放大器連接的電路板; 3.電流探頭的磁環(huán)壞; 4.電流探頭的磁環(huán)線圈; 5.電流探頭的滑動(dòng)夾子的外觀損壞; 6.電纜線斷路。 7.電流探頭損壞的原因,預(yù)防損壞的方法及使用說明上述五個(gè)部分損壞的原因可歸納如下: 8.電流放大器開電后,插拔電流探頭而引起的電路板損壞。 9.預(yù)防損壞的方法:- 切記不要帶電插拔電流探頭 10.磁環(huán)是易碎的材料,掉地或使用時(shí)用力過猛都容易使它破損。有損傷/損壞的磁環(huán)會(huì)造成測(cè)試不準(zhǔn)或不能再測(cè)出電流。 11.預(yù)防損壞及使用的方法:- 使用時(shí)避免掉地或用力過猛 12.磁環(huán)線圈比較細(xì),過流會(huì)導(dǎo)致線圈燒毀。 13.預(yù)防損壞的方法: - 使用時(shí)避免負(fù)載過流 14.電流夾子不對(duì)齊,裂痕都會(huì)使測(cè)試不準(zhǔn)或無法測(cè)出電流。注意,推動(dòng)夾子過程要小心。 15.預(yù)防損壞的方法: - 使用時(shí)電流夾子要對(duì)齊。注意,并在推動(dòng)夾子過程時(shí)要小心 16.電纜線被太使勁拉、扭等會(huì)容易損壞。 17.預(yù)防損壞的方法: - 使用時(shí)電纜線不要太使勁拉、扭等。
在1mA/mV情況下:LF3dB≈8.5kHzTC≈18μs在1mA/mV轉(zhuǎn)換比例下探頭帶寬8.5KHz上升時(shí)間18uS這倆個(gè)是示波器系統(tǒng)中的重要參數(shù):上升時(shí)間和帶寬,帶寬是指測(cè)試系統(tǒng)...
電流探頭測(cè)量電子在導(dǎo)線內(nèi)運(yùn)動(dòng)時(shí)生成的磁場(chǎng)。在電流探頭的量程規(guī)范內(nèi),導(dǎo)線周圍的磁通場(chǎng)被轉(zhuǎn)換成線性電壓輸出,可以在示波器或其它測(cè)量?jī)x器上顯示和分析線性電壓輸出。通過把導(dǎo)線完全繞在探頭磁芯上(分芯和實(shí)芯)上...
示波器電流探頭 Current Probe 名稱:交流電流探頭 廠家:美國(guó)泰克 ...
馬達(dá)驅(qū)動(dòng)器 開關(guān)電源 磁盤驅(qū)動(dòng)器 電子鎮(zhèn)流器 反向換流器 航空電子 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)讀通道設(shè)計(jì) 硅片檢定 高頻模擬設(shè)計(jì) esd測(cè)試 信號(hào)注入 差分電流測(cè)量 單次低重復(fù)率脈沖測(cè)量 傳播延遲測(cè)量
馬達(dá)驅(qū)動(dòng)器 開關(guān)電源 磁盤驅(qū)動(dòng)器 電子鎮(zhèn)流器 反向換流器 航空電子 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)讀通道設(shè)計(jì) 硅片檢定 高頻模擬設(shè)計(jì) esd測(cè)試 信號(hào)注入 差分電流測(cè)量 單次低重復(fù)率脈沖測(cè)量 傳播延遲測(cè)量
簡(jiǎn)單地測(cè)量電流通過tekr0be bnc接口.直接與tds系列示波器相連分芯芯結(jié)構(gòu),可以簡(jiǎn)便地接入電路dc到50mhz帶寬15安dc十峰值ac電流50安峰值脈沖電流500*0.000001(安培-秒)。 性能: 1.帶寬dc至50mhz。 2.最大dc+峰值ac電流-15a。 3.最大峰值脈沖電流-50a。 4.最小靈敏度-10ma/ 格。 5.dc精度- 6.±1%(帶探頭校準(zhǔn)器) 7.±3%(不帶探頭校準(zhǔn)器)。 8.最大裸線電壓-300v(cat︱)。
簡(jiǎn)單地測(cè)量電流通過tekr0be bnc接口.直接與tds系列示波器相連分芯芯結(jié)構(gòu),可以簡(jiǎn)便地接入電路dc到50mhz帶寬15安dc十峰值ac電流50安峰值脈沖電流500*0.000001(安培-秒)。 性能: 1.帶寬dc至50mhz。 2.最大dc 峰值ac電流—15a。 3.最大峰值脈沖電流—50a。 4.最小靈敏度—10ma/ 格。 5.dc精度— 6.±1%(帶探頭校準(zhǔn)器) 7.±3%(不帶探頭校準(zhǔn)器)。
tcp202電流探頭|tcp-202美國(guó)泰克tektronix示波器電流探頭選型
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本文針對(duì)帶有柔性電流探頭儀器傳統(tǒng)校準(zhǔn)方法中存在的問題,在研究此類儀器的結(jié)構(gòu)原理和功能特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,提出將主機(jī)和柔性電流探頭分開校準(zhǔn)的新方法。規(guī)劃了主機(jī)、柔性電流探頭和整機(jī)三個(gè)層次的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容,通過對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的分析比較,驗(yàn)證了新方法的可靠性,為今后開展此類儀器的校準(zhǔn)提供了參考方法。
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HBTT-F-S 分立式剩余電流探頭( φ26)外形及安裝尺寸圖 HBTT-F-S 分立式剩余電流探頭( φ46)外形及安裝尺寸圖 HBTT-F-S 分立式剩余電流探頭( φ66)外形及安裝尺寸圖 HBTT-F-S 分立式剩余電流探頭( φ80)外形及安裝尺寸圖 HBTT-F-S 分立式剩余電流探頭( φ110)外形及安裝尺寸圖 HBTT-F-S 分立式剩余電流探頭( φ160)外形及安裝尺寸圖 HBTT-F-S 分立式剩余電流探頭( φ200)外形及安裝尺寸圖
電流探頭主要功能
流經(jīng)導(dǎo)線的電流會(huì)導(dǎo)致在導(dǎo)線周圍形成電磁通量場(chǎng)。電流探頭是為傳感 這個(gè)磁通量場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)而設(shè)計(jì)的,并把它轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電壓, 以使用示波器進(jìn)行測(cè)量。 這允許使用示波器查看和分析電流波形。在與示波器的電壓測(cè)量功能相結(jié)合使用時(shí), 電流探頭還允許進(jìn)行各種功率測(cè)量。 根據(jù)示波器的波形數(shù)學(xué)運(yùn)算功能,這些測(cè)量可以包括瞬時(shí)功率、真實(shí)功率、視在功率和相位。
示波器的電流探頭基本上分成兩類:即AC 電流探頭和AC/DC 電流探頭,AC 電流探頭通常是無源探頭,AC/DC 電流探頭通常是有源探頭。 這兩種類型都采用相同的轉(zhuǎn)換原理就是感應(yīng)導(dǎo)線中的電流(AC)。
要進(jìn)行轉(zhuǎn)換, 必須先有電流流經(jīng)導(dǎo)線, 根據(jù)電流流動(dòng)的幅度和方向構(gòu)建和消除磁通量場(chǎng)。在這個(gè)場(chǎng)中放一個(gè)線圈時(shí),如上圖所示,變化的磁通量場(chǎng)會(huì)通過簡(jiǎn)單的轉(zhuǎn)換操作,在線圈中引起電壓。這種轉(zhuǎn)換操作是 AC 電流探頭的基礎(chǔ)。
AC 電流探頭頭部實(shí)際上是一個(gè)線圈, 這個(gè)線圈纏在磁芯上。 當(dāng)這個(gè)探頭頭部保持在指定方向及接近承載 AC 電流的導(dǎo)線時(shí),探頭會(huì)輸出一個(gè)線性電壓,這一電壓與導(dǎo)線中電壓的比例是已知的。這種與電流有關(guān)的電壓可以在示波器上顯示為電流刻度的波形。
AC 電流探頭的帶寬取決于探頭線圈的設(shè)計(jì)和其它因素。帶寬可以高達(dá)1 GHz。但是,比較典型的帶寬低于100MHz。
在任何情況下,AC 電流探頭還有一個(gè)低頻截止點(diǎn),這包括直流(DC), 因?yàn)橹绷鞑粫?huì)引起變化的磁通量場(chǎng), 因此不會(huì)引起轉(zhuǎn)換動(dòng)作。另外在非常接近DC的頻率上,如0.01 Hz,磁通量場(chǎng)變化速度不足以能夠?qū)崿F(xiàn)變換動(dòng)作。但是,可以在探頭帶寬范圍內(nèi)產(chǎn)生轉(zhuǎn)換動(dòng)作,進(jìn)行衡量的輸出。另外,根據(jù)探頭線圈的設(shè)計(jì),帶寬的低頻可能會(huì)低達(dá)到 0.5 Hz 或 1.2 kHz。
對(duì)帶寬始于DC 附近的探頭, 可以在探頭設(shè)計(jì)中增加霍爾效應(yīng)設(shè)備,檢測(cè)DC。其結(jié)果是得到帶寬從DC 開始、擴(kuò)展到規(guī)定頻率上限 3 dB 點(diǎn)的 AC/DC 探頭。這類探頭至少要求一個(gè)電源,霍爾效應(yīng)設(shè)備進(jìn)行 DC 傳感。根據(jù)探頭設(shè)計(jì),還可能會(huì)要求電流探頭放大器,以組合和調(diào)節(jié) AC 和 DC 電平,為在示波器上進(jìn)行查看提供單一的輸出波形。
從本質(zhì)上看, 電流探頭的工作方式類似于緊密耦合的轉(zhuǎn)換器。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)操作, 傳感的電流導(dǎo)線是一圈線圈(N1)。來自這個(gè)單線圈的電流會(huì)轉(zhuǎn)換成與線圈比率成比例(N2/N1)的多線圈(N2)探頭輸出電壓。同時(shí),探頭的阻抗作為串聯(lián)插入阻抗轉(zhuǎn)換回到導(dǎo)線上。這種插入阻抗與頻率相關(guān),其1MHz 值一般位于30 - 500M? 的范圍內(nèi),具體視探頭而定。在大多數(shù)情況下,電流探頭的插入阻抗很小,產(chǎn)生的負(fù)載可以忽略不計(jì)。
電流探頭有兩種形式,一種特定的探頭類型,稱為分芯探頭。這類探頭的線圈放在"U"形芯上, "U"形芯帶有一鐵氧體滑塊,滑塊蓋住 "U" 形頂部。這類探頭的優(yōu)點(diǎn)在于,鐵氧體滑塊可以收縮,使得探頭能夠方便地卡到測(cè)量電流的導(dǎo)線上。在測(cè)量完成時(shí),滑塊可以收縮,探頭可以移到其它導(dǎo)線上。另外一種電流探頭是實(shí)芯電流轉(zhuǎn)換器。這些電流轉(zhuǎn)換器完全繞在被測(cè)導(dǎo)線上。結(jié)果,必須斷開被測(cè)導(dǎo)線,把導(dǎo)線穿過轉(zhuǎn)換器, 然后重新把導(dǎo)線連接到電路上, 才能安裝這些轉(zhuǎn)換器。 實(shí)芯探頭的主要優(yōu)勢(shì)是它們體積非常小, 提供了非??斓念l響,可以測(cè)量快速、低幅度電流脈沖和 AC信號(hào)。到目前為止, 分芯電流探頭是最常用的探頭類型, 其分為AC 型和AC/DC 型。所以后面的規(guī)格參數(shù)介紹,將以分芯電流探頭為主進(jìn)行介紹。
電流探頭雖然沒有示波器的電壓探頭那么常見,但是它的作用是其他探頭無法代替的。它能夠在不破壞導(dǎo)線的情況下測(cè)量流經(jīng)導(dǎo)線的電流。當(dāng)電流探頭與電壓探頭配合使用時(shí)能夠測(cè)試功率、相位等數(shù)據(jù)。這對(duì)于測(cè)試測(cè)量系統(tǒng)來說非常的有用。
示波器
是我們電子工程師最常使用的儀器之一,可以說是我們的左膀右臂。而在平常一般的使用中,我們大部分都是使用的都是電壓探頭,這是最便宜使用最為廣泛的探頭。而除了電壓探頭之外,還有電流探頭,今天就給大家來說道說道電流探頭的三倆事吧。
從原理上來看,用電壓探頭測(cè)得電壓值,除以被測(cè)阻抗值,很容易就可以獲得電流值。然而,實(shí)際上這種測(cè)量引入的誤差很大,所以一般不采用電壓換算電流的方法。電流探頭可以精確測(cè)得電流波形,方法是采用電流互感器輸入,信號(hào)電流磁通經(jīng)互感變壓器變換成電壓,再由探頭內(nèi)的放大器放大后送到示波器。
電流探頭分很多種,當(dāng)然,那種只能測(cè)交流(嚴(yán)格點(diǎn):中高頻電流)的探頭,應(yīng)該都是交流互感器的原理,這樣的探頭結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,當(dāng)然性能也一般,價(jià)格也不高。
如果要測(cè)量電流中的直流(嚴(yán)格點(diǎn):超低頻)成分,則必須對(duì)靜磁場(chǎng)做出反應(yīng),互感器顯然是不行的,必須使用霍爾元件(其實(shí)還有一種磁通門技術(shù))?;魻栐诖颂幉辉倏破?,不懂可以百度,這里主要說說霍爾元件是怎么發(fā)揮作用的。
霍爾元件檢測(cè)直流有兩種方案,一是如下圖:
原邊電流激勵(lì)出磁場(chǎng)被霍爾元件檢測(cè)到,然后根據(jù)磁感應(yīng)強(qiáng)度和電流強(qiáng)度成正比,推算出原邊電流,但是這種方案受霍爾元件線性度限制,精度較差。 原邊電流激勵(lì)出磁場(chǎng)被霍爾元件檢測(cè)到,然后根據(jù)磁感應(yīng)強(qiáng)度和電流強(qiáng)度成正比,推算出原邊電流,但是這種方案受霍爾元件線性度限制,精度較差。
二是只把霍爾元件當(dāng)作檢測(cè)磁場(chǎng)有無的工具,這樣就擺脫了霍爾元件輸出精度對(duì)測(cè)量精度的影響(嚴(yán)格點(diǎn):offset偏移誤差消除不了,只能定期做0點(diǎn)校準(zhǔn)),如下圖:
注意運(yùn)放驅(qū)動(dòng)的是圖騰柱擴(kuò)流電路,擴(kuò)流電路又去驅(qū)動(dòng)副邊線圈。根據(jù)運(yùn)放特性很容易知道,只要霍爾元件輸出不為零(磁環(huán)中有磁場(chǎng)),運(yùn)放就會(huì)驅(qū)動(dòng)擴(kuò)流器,擴(kuò)流器給副邊線圈電流,然后原邊電流和副邊電流激勵(lì)出的磁場(chǎng)大小相等,方向相反,于是霍爾元件輸出為零。當(dāng)然線圈方向不要搞錯(cuò)了,否則變成此閉環(huán)變成正反饋,那就失控了。圖上面把副邊電流接了個(gè)電阻,是為了把電流信號(hào)轉(zhuǎn)成電壓信號(hào)。注意運(yùn)放驅(qū)動(dòng)的是圖騰柱擴(kuò)流電路,擴(kuò)流電路又去驅(qū)動(dòng)副邊線圈。根據(jù)運(yùn)放特性很容易知道,只要霍爾元件輸出不為零(磁環(huán)中有磁場(chǎng)),運(yùn)放就會(huì)驅(qū)動(dòng)擴(kuò)流器,擴(kuò)流器給副邊線圈電流,然后原邊電流和副邊電流激勵(lì)出的磁場(chǎng)大小相等,方向相反,于是霍爾元件輸出為零。當(dāng)然線圈方向不要搞錯(cuò)了,否則變成此閉環(huán)變成正反饋,那就失控了。圖上面把副邊電流接了個(gè)電阻,是為了把電流信號(hào)轉(zhuǎn)成電壓信號(hào)。
這兩種方案適用于中低頻電流檢測(cè),精度上方案二較好,頻響上無明顯差異,最低當(dāng)然是DC直流,最高(-3dB點(diǎn))也就是200kHz,常見的是100kHz。
商品化的電流探頭一般可以做到DC-50MHz,霍爾元件電流傳感器不可能有這么高的頻響,我認(rèn)為這種探頭是霍爾和互感器的結(jié)合,即低頻段由霍爾檢測(cè),高頻段互感器檢測(cè)(類似音響的高中低音喇叭)。這種探頭都是有源的,一方面是霍爾需要電源,另一方面是可能有濾波器和模擬運(yùn)算電路負(fù)責(zé)把高低頻檢測(cè)電路有機(jī)地結(jié)合起來。
電流探頭的價(jià)格相對(duì)個(gè)人工程師而言是十分昂貴的,因此使用方法和保養(yǎng)是及其重要的:
· 每一次測(cè)量之前對(duì)于有源電流探頭需要預(yù)熱20分鐘以上才能保證測(cè)量結(jié)果的精確;
· 每一次測(cè)量之后都需要進(jìn)行探頭消磁(Degauss),避免剩磁對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響;
· 注意電流方向
除了以上注意事項(xiàng)之外,在測(cè)量大電流和小電流時(shí)都應(yīng)該注意方法:
測(cè)量大的直流電流應(yīng)該通過第二根導(dǎo)線反向偏流的方法:增加偏置電流,測(cè)量?jī)山M導(dǎo)線之間差值,再加上偏置電流。
測(cè)量小的直流電流則需要通過增加繞組的方法。