tcp202電流探頭|tcp-202美國泰克tektronix示波器電流探頭選型
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1.通過對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.電流探頭的滑動夾子的外觀損壞; 6.電纜線斷路。 7.電流探頭損壞的原因,預防損壞的方法及使用說明上述五個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,掉地或使用時用力過猛都容易使它破損。有損傷/損壞的磁環(huán)會造成測試不準或不能再測出電流。 11.預防損壞及使用的方法:- 使用時避免掉地或用力過猛 12.磁環(huán)線圈比較細,過流會導致線圈燒毀。 13.預防損壞的方法: - 使用時避免負載過流 14.電流夾子不對齊,裂痕都會使測試不準或無法測出電流。注意,推動夾子過程要小心。 15.預防損壞的方法: - 使用時電流夾子要對齊。注意,并在推動夾子過程時要小心 16.電纜線被太使勁拉、扭等會容易損壞。 17.預防損壞的方法: - 使用時電纜線不要太使勁拉、扭等。
電流探頭測量電子在導線內(nèi)運動時生成的磁場。在電流探頭的量程規(guī)范內(nèi),導線周圍的磁通場被轉(zhuǎn)換成線性電壓輸出,可以在示波器或其它測量儀器上顯示和分析線性電壓輸出。通過把導線完全繞在探頭磁芯上(分芯和實芯)上...
示波器電流探頭 Current Probe 名稱:交流電流探頭 廠家:美國泰克 ...
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上升時間18uS這倆個是示波器系統(tǒng)中的重要參數(shù):上升時間和帶寬,帶寬是指測試系統(tǒng)...
1.通過對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.電流探頭的滑動夾子的外觀損壞; 6.電纜線斷路。 7.電流探頭損壞的原因,預防損壞的方法及使用說明上述五個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,掉地或使用時用力過猛都容易使它破損。有損傷/損壞的磁環(huán)會造成測試不準或不能再測出電流。 11.預防損壞及使用的方法:- 使用時避免掉地或用力過猛 12.磁環(huán)線圈比較細,過流會導致線圈燒毀。 13.預防損壞的方法: - 使用時避免負載過流 14.電流夾子不對齊,裂痕都會使測試不準或無法測出電流。注意,推動夾子過程要小心。 15.預防損壞的方法: - 使用時電流夾子要對齊。注意,并在推動夾子過程時要小心 16.電纜線被太使勁拉、扭等會容易損壞。 17.預防損壞的方法: - 使用時電纜線不要太使勁拉、扭等。
馬達驅(qū)動器 開關(guān)電源 磁盤驅(qū)動器 電子鎮(zhèn)流器 反向換流器 航空電子 數(shù)據(jù)存儲讀通道設計 硅片檢定 高頻模擬設計 esd測試 信號注入 差分電流測量 單次低重復率脈沖測量 傳播延遲測量
馬達驅(qū)動器 開關(guān)電源 磁盤驅(qū)動器 電子鎮(zhèn)流器 反向換流器 航空電子 數(shù)據(jù)存儲讀通道設計 硅片檢定 高頻模擬設計 esd測試 信號注入 差分電流測量 單次低重復率脈沖測量 傳播延遲測量
簡單地測量電流通過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%(帶探頭校準器) 7.±3%(不帶探頭校準器)。 8.最大裸線電壓-300v(cat︱)。
簡單地測量電流通過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%(帶探頭校準器) 7.±3%(不帶探頭校準器)。
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本文針對帶有柔性電流探頭儀器傳統(tǒng)校準方法中存在的問題,在研究此類儀器的結(jié)構(gòu)原理和功能特點的基礎(chǔ)上,提出將主機和柔性電流探頭分開校準的新方法。規(guī)劃了主機、柔性電流探頭和整機三個層次的實驗內(nèi)容,通過對實驗結(jié)果的分析比較,驗證了新方法的可靠性,為今后開展此類儀器的校準提供了參考方法。
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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)導線的電流會導致在導線周圍形成電磁通量場。電流探頭是為傳感 這個磁通量場的場強而設計的,并把它轉(zhuǎn)換成相應的電壓, 以使用示波器進行測量。 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量功能相結(jié)合使用時, 電流探頭還允許進行各種功率測量。 根據(jù)示波器的波形數(shù)學運算功能,這些測量可以包括瞬時功率、真實功率、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)換原理就是感應導線中的電流(AC)。
要進行轉(zhuǎn)換, 必須先有電流流經(jīng)導線, 根據(jù)電流流動的幅度和方向構(gòu)建和消除磁通量場。在這個場中放一個線圈時,如上圖所示,變化的磁通量場會通過簡單的轉(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 電流探頭頭部實際上是一個線圈, 這個線圈纏在磁芯上。 當這個探頭頭部保持在指定方向及接近承載 AC 電流的導線時,探頭會輸出一個線性電壓,這一電壓與導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計和其它因素。帶寬可以高達1 GHz。但是,比較典型的帶寬低于100MHz。
在任何情況下,AC 電流探頭還有一個低頻截止點,這包括直流(DC), 因為直流不會引起變化的磁通量場, 因此不會引起轉(zhuǎn)換動作。另外在非常接近DC的頻率上,如0.01 Hz,磁通量場變化速度不足以能夠?qū)崿F(xiàn)變換動作。但是,可以在探頭帶寬范圍內(nèi)產(chǎn)生轉(zhuǎn)換動作,進行衡量的輸出。另外,根據(jù)探頭線圈的設計,帶寬的低頻可能會低達到 0.5 Hz 或 1.2 kHz。
對帶寬始于DC 附近的探頭, 可以在探頭設計中增加霍爾效應設備,檢測DC。其結(jié)果是得到帶寬從DC 開始、擴展到規(guī)定頻率上限 3 dB 點的 AC/DC 探頭。這類探頭至少要求一個電源,霍爾效應設備進行 DC 傳感。根據(jù)探頭設計,還可能會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。對標準操作, 傳感的電流導線是一圈線圈(N1)。來自這個單線圈的電流會轉(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,探頭的阻抗作為串聯(lián)插入阻抗轉(zhuǎn)換回到導線上。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)生的負載可以忽略不計。
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)點在于,鐵氧體滑塊可以收縮,使得探頭能夠方便地卡到測量電流的導線上。在測量完成時,滑塊可以收縮,探頭可以移到其它導線上。另外一種電流探頭是實芯電流轉(zhuǎn)換器。這些電流轉(zhuǎn)換器完全繞在被測導線上。結(jié)果,必須斷開被測導線,把導線穿過轉(zhuǎn)換器, 然后重新把導線連接到電路上, 才能安裝這些轉(zhuǎn)換器。 實芯探頭的主要優(yōu)勢是它們體積非常小, 提供了非常快的頻響,可以測量快速、低幅度電流脈沖和 AC信號。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。它能夠在不破壞導線的情況下測量流經(jīng)導線的電流。當電流探頭與電壓探頭配合使用時能夠測試功率、相位等數(shù)據(jù)。這對于測試測量系統(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,用電壓探頭測得電壓值,除以被測阻抗值,很容易就可以獲得電流值。然而,實際上這種測量引入的誤差很大,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得電流波形,方法是采用電流互感器輸入,信號電流磁通經(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,當然,那種只能測交流(嚴格點:中高頻電流)的探頭,應該都是交流互感器的原理,這樣的探頭結(jié)構(gòu)簡單,當然性能也一般,價格也不高。
如果要測量電流中的直流(嚴格點:超低頻)成分,則必須對靜磁場做出反應,互感器顯然是不行的,必須使用霍爾元件(其實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。
霍爾元件檢測直流有兩種方案,一是如下圖:
原邊電流激勵出磁場被霍爾元件檢測到,然后根據(jù)磁感應強度和電流強度成正比,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。 原邊電流激勵出磁場被霍爾元件檢測到,然后根據(jù)磁感應強度和電流強度成正比,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作檢測磁場有無的工具,這樣就擺脫了霍爾元件輸出精度對測量精度的影響(嚴格點:offset偏移誤差消除不了,只能定期做0點校準),如下圖:
注意運放驅(qū)動的是圖騰柱擴流電路,擴流電路又去驅(qū)動副邊線圈。根據(jù)運放特性很容易知道,只要霍爾元件輸出不為零(磁環(huán)中有磁場),運放就會驅(qū)動擴流器,擴流器給副邊線圈電流,然后原邊電流和副邊電流激勵出的磁場大小相等,方向相反,于是霍爾元件輸出為零。當然線圈方向不要搞錯了,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電阻,是為了把電流信號轉(zhuǎn)成電壓信號。注意運放驅(qū)動的是圖騰柱擴流電路,擴流電路又去驅(qū)動副邊線圈。根據(jù)運放特性很容易知道,只要霍爾元件輸出不為零(磁環(huán)中有磁場),運放就會驅(qū)動擴流器,擴流器給副邊線圈電流,然后原邊電流和副邊電流激勵出的磁場大小相等,方向相反,于是霍爾元件輸出為零。當然線圈方向不要搞錯了,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電阻,是為了把電流信號轉(zhuǎn)成電壓信號。
這兩種方案適用于中低頻電流檢測,精度上方案二較好,頻響上無明顯差異,最低當然是DC直流,最高(-3dB點)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,高頻段互感器檢測(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算電路負責把高低頻檢測電路有機地結(jié)合起來。
電流探頭的價格相對個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:
· 每一次測量之前對于有源電流探頭需要預熱20分鐘以上才能保證測量結(jié)果的精確;
· 每一次測量之后都需要進行探頭消磁(Degauss),避免剩磁對測量結(jié)果的影響;
· 注意電流方向
除了以上注意事項之外,在測量大電流和小電流時都應該注意方法:
測量大的直流電流應該通過第二根導線反向偏流的方法:增加偏置電流,測量兩組導線之間差值,再加上偏置電流。
測量小的直流電流則需要通過增加繞組的方法。