消磁方法
磁场反向法该方法利用磁场的相互作用原理,通过反向磁场来消除原有磁场。具体实施方法是,将电流探头置于磁场相反的磁场中,让探头在磁场中旋转,直到磁场趋于零。这种方法需要使用磁通量计等专业工具来精确测量磁场,实施难度比较大,因此并不常用。交变磁场消磁(交替电流法)该方法是利用相互作用原理,在交变磁场作用下,使示波器电流探头磁化方向与磁场方向交替变换,从而消除磁化状态。具体实施方法是,将电流探头沿着磁场方向拖动,逐渐减小与磁场之间的距离直至小于测量范围时,加入交替电流,通常需要几分钟时间进行处理。高温消磁法该方法利用高温对材料的影响,将受磁的电流探头放入高温箱或烘箱中进行处理。高温会改变内部磁性微观区域的排列,消除探头的磁化状态。这个方法消磁速度较慢,但效果很好且经济实惠,很适用于家庭用户。对示波器电流探头进行消磁,可以提高探头的准确读数,保证测量的精度。因此,我们需要根据实际情况选择合适的方法进行处理,以达到比较好效果。 在连接好电流探头后,再次检查电路是否关闭。确保没有任何异常情况后,才能开启电路电源。高速差分探头 最高温度

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。 山东数字万用表电流探头品致探头和知用探头各有其特点和优势,选择哪个更好取决于具体的应用需求和环境。

示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。示波器探头的定义,本质上,示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便质量的连接。连接的充分程度有三个关键的问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。
柔性电流传感器,作为一种高度先进的检测装置,以其独特的柔性设计在电子测量领域展现出了非凡的潜力。它能够敏锐地感知被测电流中的细微变化,无论是微弱的小电流还是强大的大电流,都能被其精细捕捉。这种传感器不仅具备高度的敏感性,还能将检测到的电流信息按照预设的规律进行精确转换,生成符合国际标准或特定需求格式的电信号或其他形式的信息。这些转换后的信息,在电子系统中扮演着至关重要的角色。它们可以被轻松传输至远端的处理单元,进行高效的数据处理与分析;也可以被存储在稳定的存储介质中,以备后续的数据挖掘与回顾;更可以通过各种显示设备直观呈现,为工程师提供即时的电流状态反馈;同时,它们也是控制系统实现精细调控的基础,确保整个电子系统的稳定运行。柔性电流传感器的柔性设计,赋予了它前所未有的灵活性与适应性。无论是面对复杂多变的电路布局,还是需要在狭小空间内进行精细测量,它都能凭借其独特的形态与功能,轻松应对各种挑战。这种传感器的出现,不仅极大地丰富了电子测量的手段与方法,更为电子技术的进一步发展与创新提供了强有力的支持。示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接。

浮地系统与高压测量
应用场景:测量无明确接地参考点的浮地系统(如三相供电、隔离变压器输出),或高压差分信号(如电力电子设备)。
具体需求:浮地系统中,单端探头可能形成意外接地回路,导致短路或测量误差。差分探头无需公共地,安全可靠。高压测量(如1000V以上)需隔离输入,避免示波器损坏。
案例:在工业电机控制中,差分探头测量变频器输出到电机的三相电压,确保绝缘安全。
抗干扰能力强:消除共模噪声,适合噪声环境下的测量。 钳式电流探头在电力、工业自动化、电子电器、光电通讯、航空航天等领域具有广泛的应用。40kv高压差分探头
品致差分探头设有两种供电模式,人性化设计,内设自动归零。高速差分探头 最高温度
光隔离探头是一种电子元器件,通常用于隔离电路中不同电位点之间的光电耦合元件。它通常由发光二极管(LED)、光敏二极管(PD)、光纤等组成,通过改变LED的电流来改变输出电路中的光信号,实现对电路隔离的目的。光隔离探头的主要作用是确保电路的安全性和稳定性,通过其隔离作用,可以避免电路中不同电位点之间的电压差导致的不必要电流流动,从而防止电路的故障和烧毁,甚至危及人身安全。在测试测量领域,光隔离探头是示波器的一种测量探头,它解决了传统电缆传输方式中的一些问题,如不绝缘、带宽受限、难以同时满足高压、低压、高带宽及信号完整性指标、对高压高频共模干扰抑制能力较差等。高速差分探头 最高温度