高速传输能力:差分探头支持高速数据传输,如PCIE总线等高速串行总线。其高速性能使得差分探头能够满足这些高速总线的测试需求。
有效抑制EMI:差分探头能有效抑制电磁干扰(EMI)。由于两根信号的极性相反,它们对外辐射的电磁场可以相互抵消。这种特性使得差分探头在抑制EMI方面表现出色。
差分探头主要用于观测差分信号:差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。 零磁通电流探头和柔性电流探头在工作原理、测量范围与精度、结构与使用便捷性及应用场景等方面均存在差异。电流探头传感器

使用任何示波器探头时,需要连接到电路上的两个点来测量它们之间的电压差。 对于单端探头,其中一个点必须是“地”,该点主要通过示波器连接到大地。但是,单端探头的问题之一是,当承载信号的导线拾取电背景噪声时,可能会遇到噪声或接地反弹问题。当使用任何探头时,需要将两个探针输入连接到一个电路,以测量它们之间的电压差。示波器探头单端测量是指输入信号与地之间的电压差。对于单端探头,其中一个点必须“接地”。差值被输入到示波器的输入。单端输入可能会受到噪声或地面反弹问题,因为携带信号的导线拾取了电子背景噪声。柔性电流探头校准电流探头通过感应导线中的电流在导线周围形成的电磁通量场,将其转换成相应的电压,并使用示波器进行测量。

在进行测量时,探头的接地端与被测电路的地线相连至关重要。这不仅是为了防止因电位差导致的触电风险,更是为了确保测量信号的完整性和准确性。若探头处于悬浮状态,示波器与其他设备或大地间的电位差可能会引入干扰,甚至损坏设备。因此,务必确保探头的接地导线与被测点位置邻近,避免过长接地导线可能引起的振铃或过冲等波形失真问题。差分传输技术,作为差分测量的基础,通过两根信号线传输振幅相等、极性相反的信号,有效提高了信号的抗干扰能力和时序定位的准确性。相比于单端传输,差分传输能够更好地抵御外界电磁干扰,确保信号传输的稳定性和可靠性。同时,差分信号的接收端可以根据两条信号线的幅值之差来判断逻辑状态的变化,从而实现对低幅度信号的准确测量。综上所述,探头的正确使用与补偿调节、差分测量技术的掌握以及差分传输技术的应用都是电子测量与调试领域不可或缺的技能。只有掌握了这些技能,工程师们才能在复杂多变的电子环境中准确捕捉信号、分析数据并解决问题
N1028Apro差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差分电压进入一个低电压(≤7V),并且显示波形在示波器上,使用频宽高达50MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。差分探头输出标示是设计在操作示波器1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用50Ω匹配器进衰减量刚好为2倍量。可用于开关电源﹑变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的研发﹑调试或检修工作中。
电源/过载按键:按一下表示开机,灯亮橙色;长按关机;过载灯亮红色。电源/过载指示灯:开机灯亮橙色,过载灯亮红色。变比/归零按键:短按变比,灯亮橙色为变比200x,绿色为变比1000x;红色为变比2000x;长按2-3秒即归零。注:充电电压或电池不足,电源指示灯会慢闪烁。可用电池或6V适配器供电,标配适配器。 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。

罗氏线圈是空心环形的线圈,可以直接套在测量的导体上。导体流过的交流电流在导体周围产生交替变化的磁场,在线圈中感知与电流成正比的交流电压信号。线圈的输出电压Uout=Mdi/dt,这里的M是线圈的互感系数,di/dt是电流对时间的变化率。罗氏线圈通过积分器对盘管输出的电压信号进行积分后,获得交流电压信号,该电压信号可准确再现被测电流信号的波形。罗氏线圈和配套积分器是通用的电流测量系统,应用,对被测量电流的频率、电流大小、导体尺寸没有特殊要求。系统输出信号与被测电流波形相位差小于0.1°,可测量波形复杂的电流信号,如瞬态冲击电流。一些高性能的柔性电流探头具有高带宽,能够测量高频信号。电流探头传感器
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。电流探头传感器
通信系统测试
测量高速USB、光纤通信等差分信号,捕捉上升时间、下降时间和抖动特性,确保信号完整性。评估通信设备传输性能,优化信号质量。
电源管理与电机驱动
测量开关电源噪声电压,定位噪声源并抑制干扰。监测逆变器、变频器等设备的高压差分信号,进行故障诊断和性能评估。在电动汽车中,测试电池管理系统和电机控制系统的高压信号。
工业自动化与航空航天
监测工业设备运行状态,提高生产效率。测量飞行器、卫星等设备的差分信号,分析飞行状态和运行稳定性。
科研实验与高频信号
分析在物理和材料科学研究中,测量高电压信号,获取实验数据。捕捉高频信号(如射频电路),确保信号无衰减和反射。 电流探头传感器