功率= 電壓* 電流,因此,上述觀點似乎合理。實際上,它的錯誤在于,這個說法不完整。為了使用示波器準確地測量功率,電壓探頭和電流探頭需要進行偏差校正。電壓探頭和電流探頭的電氣長度通常不一樣。這是由電纜長度和設備延遲所造成,使得兩個探頭的信號在不同的時間到達示波器。其結果是,對于像切換模式電源這樣的系統(tǒng)而言,電壓和電流動態(tài)變化,導致電壓乘以電流的乘積不正確。對探頭進行偏差校正可以去除兩個探頭之間的信號傳輸時間差異并糾正錯誤。關于示波器探頭使用的文獻將包含這一過程的詳細信息,它通常需要對已知信號進行探測,例如制造商隨同探頭一起提供的偏差校正夾具, 并通過在示波器上調整通道延遲來將其在時間上對準。許多示波器具有內置的偏差校正操作功能,能在探測到校準信號時自動執(zhí)行時間對準。使用頻寬高達200MHz,非常適合大電力測試、研發(fā)、維修使用。示波器偏置探頭的作用是
差分探頭作為一種示波器的測量探頭
抗干擾能力強:差分探頭具有出色的抗干擾能力。由于兩根差分走線之間的耦合很好,當外界存在噪聲干擾時,這些干擾幾乎是同時被耦合到兩條線上。然而,由于接收端*關注兩信號的差值,因此外界的共模噪聲可以被很大程度抵消。
差分探頭主要用于觀測差分信號:差分信號是相互參考、而不是以地作為參考點的信號。普通的單端探頭也可以測量差分信號,但得到的信號與實際信號相差很大,有可能出現“地彈”現象。 電流柔性探頭纏繞兩圈柔性探頭通常由柔性材料制成,如柔性電纜或軟性塑料,使其能夠輕松環(huán)繞或附著在不同形狀和大小的導線上。
示波器電流探頭性能特點
帶寬:示波器電流探頭通常具有較寬的帶寬,如DC至50MHz,能夠覆蓋頻率范圍。
最大電流:示波器電流探頭能夠測量的最大電流值因型號而異,但通常具有較高的測量能力,如比較大DC+峰值AC電流可達15A。
靈敏度:示波器電流探頭具有較高的靈敏度,能夠測量微弱的電流信號,如最小靈敏度可達10mA/格。
精度:示波器電流探頭具有較高的測量精度,如DC精度可達±1%(帶探頭校準器)。
簡單的探頭沒有采取屏蔽措施很容易受到外界電磁場的干擾,而且本身等效電容較大,造成被測電路的負載增加,使被測信號失真。
高精度:差分探頭可以精確測量差異信號,從而提供更準確的測試結果。這種高精度特性使得差分探頭在需要高精度測量的應用中表現出色。
易于使用:差分探頭通??梢灾苯硬迦隤CIE插槽或連接到PCIE適配器上,使用非常方便。這種易用性使得差分探頭在測試過程中更加便捷。
差分探頭主要用于觀測差分信號:差分信號是相互參考、而不是以地作為參考點的信號。普通的單端探頭也可以測量差分信號,但得到的信號與實際信號相差很大,有可能出現“地彈”現象。 柔性探頭允許用戶在不切斷或改動現有電路的情況下進行電流測量,這對于測試正在運行的系統(tǒng)非常有用。
示波器電流探頭的環(huán)路補償原理是為了糾正電流探頭在高頻測量中可能產生的相位移和幅度誤差。
環(huán)路補償的實現方式
可調旋鈕或開關:示波器電流探頭上通常有一個可調旋鈕或開關,用于調整環(huán)路補償值。這個旋鈕或開關可以改變探頭電路中的某些參數,如電阻、電容等,從而實現對相位移和幅度誤差的補償。
校準信號:為了準確地進行環(huán)路補償,需要使用一個已知的信號(即校準信號)來測試探頭的性能。通過輸入這個校準信號,可以測量出探頭在高頻下的相位移和幅度誤差,并據此調整環(huán)路補償旋鈕或開關,使探頭的性能達到比較好狀態(tài)。 品致探頭具有測試范圍和多種安全保護功能,適用于多種電路測試領域。電流柔性探頭纏繞兩圈
線圈不包括磁飽和部件,在測量范圍內,系統(tǒng)的輸出信號和測量電流信號一直是線性的。示波器偏置探頭的作用是
消磁方法
磁場反向法該方法利用磁場的相互作用原理,通過反向磁場來消除原有磁場。具體實施方法是,將電流探頭置于磁場相反的磁場中,讓探頭在磁場中旋轉,直到磁場趨于零。這種方法需要使用磁通量計等專業(yè)工具來精確測量磁場,實施難度比較大,因此并不常用。交變磁場消磁(交替電流法)該方法是利用相互作用原理,在交變磁場作用下,使示波器電流探頭磁化方向與磁場方向交替變換,從而消除磁化狀態(tài)。具體實施方法是,將電流探頭沿著磁場方向拖動,逐漸減小與磁場之間的距離直至小于測量范圍時,加入交替電流,通常需要幾分鐘時間進行處理。高溫消磁法該方法利用高溫對材料的影響,將受磁的電流探頭放入高溫箱或烘箱中進行處理。高溫會改變內部磁性微觀區(qū)域的排列,消除探頭的磁化狀態(tài)。這個方法消磁速度較慢,但效果很好且經濟實惠,很適用于家庭用戶。對示波器電流探頭進行消磁,可以提高探頭的準確讀數,保證測量的精度。因此,我們需要根據實際情況選擇合適的方法進行處理,以達到比較好效果。 示波器偏置探頭的作用是