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          電流探頭的正確使用方法分享

          更新時間:2024-05-08      瀏覽次數:2623
            電流探頭是電子測量技術中常用的一種工具,它可以測量電流的大小和方向。通常由多個部分構成,包括一個磁芯、一個橋路、一個線圈和一個信號處理器。磁芯是電流探頭的核心,它可以產生一個磁場,當電流通過該磁芯時,磁芯產生的磁場會與電流方向相反,并產生橫向電動勢。橋路的作用是將橫向電動勢轉換為橋路的橋路電壓,線圈則會將橋路電壓轉換為線圈電壓,而信號處理器則可以將線圈電壓轉換為有效的信號,從而測量出電流的大小和方向。它的優點在于它能夠精確且可靠地測量電流,并能夠滿足多種不同應用的要求。因此,電流探頭可以用于電氣測試、電力系統監控和維護等多種不同的場合,可以提高工作效率,提高生產質量。
           
            電流探頭是一款能夠同時測量直流和交流的高頻探頭。其特點包括:高帶寬,可準確快速捕捉電流波形;高精度,在電流測量量程范圍內,精度高達1%,滿足大部分測試領域的需要;兩個量程可供選擇,方便小電流測量;自動消磁調零功能,使用方便;聲光過流報警功能,提醒量程切換;電子輕觸式按鍵設計,使用壽命更長;標準的BNC輸出接口,可匹配任何廠家示波器。
           
            電流探頭的結構是根據法拉第原理設計的,用來測量導線中干擾電流信號的磁環,本質上是一個匝數為1的變壓器。能夠測量流經導線的電流大小,分為AC/DC電流探頭以及AC電流探頭。前者可以測量直流以及交流電流的大小,后者只可以測量交流電流的大小。
           
          電流探頭

                  電流探頭的應用:
           
            (1)LED驅動、控制器、電源驗證;
           
            (2)嵌入式電源的評價;
           
            (3)測量低電壓設備(FPGA)的功耗;
           
            (4)家用電器和汽車電子的嵌入式部件的評價;
           
            (5)逆變器電流的測量;
           
            (6)開關模式電源涌入電流的測量。
           
            電流探頭廣泛應用于馬達驅動器、電源、半導體設備、功率逆變器、電子鎮流器、消費電子產品、馬達驅動器等。
           
            電流探頭在導線內運動時生成的磁場。在量程規范內,導線周圍的磁通場被轉換成線性電壓輸出,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。通過把導線繞在探頭磁芯上上,可以準確地測量磁通場。分芯探頭非常方便,可以夾在導線上,而不必斷開連接。實芯電流變壓器是為自動安裝或半自動安裝而設計的,它們體積小,提供了非常高的頻響,可以測量超快速、低振幅電流脈沖和AC信號。
           
            我們測高壓或者大電流時經常會用示波器進行測試,而示波器非常重要的搭檔就是電流探頭了,你會用示波器,就是會用探頭了嗎?還真不一定。今天咱們就來分享一下如何正確使用電流探頭:
           
            首先,本產品都是有源探頭,所以很多探頭都是和特定的示波器結合使用的,當然也有一些是BNC接口,可以外加電源供電。這類探頭就可以通用于所有示波器了。拿到產品之后,我們先將其接到示波器的測試端,如果是專用接口,儀器接口處直接給其供電,像這些插針就是電源輸入端與通信端,幫助示波器識別到型號和設置。接好后打開示波器對應通道,確認示波器是否已經被識別到。
           
          電流探頭
            確認好后,選擇測試的量程,一般有兩個量程,比如這款,就有兩個量程,1V/A和0.1V/A.能測到5A和30A。我需要測試的是10A的電流,那么就要選擇0.1V/A。所有示波器能夠直接測試到的都是電壓,要測電流,都是通過本產品將電流轉化成電壓輸出給示波器來進行測試的。那為了能夠示波器顯示實際的測試值,將探頭的衰減倍數設置成10X,和探頭上的0.1V/A對應。然后什么都不要接,閉合鉗口,并將開關撥到緊,然后按歸零按鍵,能開到波形在變化,歸零完成后探頭上的等變成綠色,說明歸零成功,如果是紅色,說明歸零失敗,產品出現問題。零完成后,將測試線接近探頭里,然后打開測試,讀取需要的電流或者頻率等參數。
           
            信號平均是大多數數字存儲示波器標準配備的功能。其工作方式是對多次采集的重復波形求和,然后從多次采集中計算得出平均波形。由于隨機噪聲的長期平均值為零,因此信號平均過程降低了重復信號上的隨機噪聲。改進的程度用SNR表示。在理想情況下,信號平均功能每兩次平均的功率會使SNR改進3dB。因此,平均兩次波形采集可以使SNR改進3dB,平均四次波形采集可以使SNR改進6dB,平均八次可以使SNR改進9dB,依此類推。
           
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