在测量完成时,滑块可以收缩,探头可以移到其它导线上。另外一种电流探头是实芯电流转换器.这些电流转换器完全绕在被测导线上!结果,必须断开被测导线,把导线穿过转换器,然后重新把导线连接到电路上,才能安装这些转换器。实芯探头的主要优势是它们体积非常小,提供了非常快的频响,可以测量快速、低幅度电流脉冲和AC信号!到目前为止,分芯电流探头是探头类型,其分为AC型和AC/DC型.所以后面的规格参数介绍,将以分芯电流探头为主进行介绍.
其结果是得到带宽从DC开始、扩展到规定频率上限3dB点的AC/DC探头!这类探头至少要求一个电源,霍尔效应设备进行DC传感!根据探头设计,还可能会要求电流探头放大器,以组合和调节AC和DC电平,为在示波器上进行查看提供单一的输出波形.从本质上看,电流探头的工作方式类似于紧密耦合的转换器.对标准操作,传感的电流导线是一圈线圈(N1)!来自这个单线圈的电流会转换成与线圈比率成比例(N2/N1)的多线圈(N2)探头输出电压!
同时,探头的阻抗作为串联插入阻抗转换回到导线上。这种插入阻抗与频率相关,其1MHz值一般位于30-500M?的范围内,具体视探头而定。在大多数情况下,电流探头的插入阻抗很小,产生的负载可以忽略不计!电流探头有两种形式,一种特定的探头类型,称为分芯探头!这类探头的线圈放在"U"形芯上,"U"形芯带有一铁氧体滑块,滑块盖住"U"形顶部!这类探头的优点在于,铁氧体滑块可以收缩,使得探头能够方便地卡到测量电流的导线上。
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当将电流探头装配其上时,便形成了一根同轴线:包裹着电流探头的为外导体,穿过探头口径的为内导体.电流探头的校准用网络分析仪将源端接到校准架的输入端(端口一),校准架输出端接匹配负载,电流探头输出接网络分析仪的输入(端I21二),用扫频方式测试出s,随频率变化的曲线.再将曲线按公式进行修正,即可得到传输导纳频率曲线!该方法的优点是扫频测量测试速度快,网络分析仪测试时一次可设置201个点9扫描一次即可画出曲线!
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电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流!当电流探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统来说非常的有用!30102-00-32-10-02-05330102-00-36-10-02-00330102-00-96-10-02-00330103-00-02-10-02-00330103-00-03-05-02-00330103-00-04-10-01-00330103-00-04-10-02-00330103-00-04-10-02-05330103-00-04-50-02-00330103-00-05-05-02-00330103-00-05-10-01-00330103-00-05-10-02-00330103-00-06-10-02-00330103-00-07-10-02-00330103-00-08-05-02-00330103-00-08-10-02-00330103-00-09-18-10-02-00探头是仪器与待测电路之间联结的导体,可能是:一段导线、电缆、传感器,变送器、探头!
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但是,比较典型的带宽低于100MHz!在任何情况下,AC电流探头还有一个低频截止点,这包括直流(DC),因为直流不会引起变化的磁通量场,因此不会引起转换动作!另外在非常接近DC的频率上,如0。01Hz,磁通量场变化速度不足以能够实现变换动作!但是,可以在探头带宽范围内产生转换动作,进行衡量的输出!另外,根据探头线圈的设计,带宽的低频可能会低达到0。5Hz或2kHz.对带宽始于DC附近的探头,可以在探头设计中增加霍尔效应设备,检测DC!
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