归纳了电流探头五个部分损坏的原因

时间: 2024-04-01 14:40:42 |   作者: mile体育米乐/电流探头


  电流探头的应用十分广泛,其基础原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。大范围的应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。讲述常见的电流探头的分类、原理、重要技术指标,并通过实例分析了解探头之间的差别,让大家能对探头有个基本的了解。

  电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线*绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头十分便捷,它们能夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(CT)是为*安装或半*安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和AC信号。

  电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下:

  1.电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。预防损坏的方法:-切记不要带电插拔电流探头。

  2.磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都容易使它破损。有损伤/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。预防损坏及使用的方法:-使用时避免掉地或用力过猛。

  3.磁环线圈比较细,过流会导致线圈烧毁。预防损坏的方法:-使用时避免负载过流。

  4.电流夹子不对齐,裂痕都会使测试不准或无法测出电流。注意,推动夹子过程要小心。预防损坏的方法:-使用时电流夹子要对齐。注意,并在推动夹子过程时要小心。

  5.电缆线被太使劲拉、扭等会容易损坏。预防损坏的方法:-使用时电缆线不要太使劲拉、扭等。

  磁性位置 传感器 (MPS)是电机控制应用中的重要组件;传统MPS易受杂散磁场干扰,造成安全疑虑。新一代双像素MPS采用差分传感技术设计,可有效阻绝杂散磁场干扰,达到更精密准确的电机控制,并满足日益严格的功能安全标准要求。 在工业及汽车市场,磁性位置传感于各种电机及电机控制应用中已日益的普及,而用来测量通量密度的很多方法也持续进步,促成完全集成型传感IC或磁性位置传感器(Magnetic Position Sensor, MPS)的发展。这类传感器在单一芯片中集成磁性传感、信号调节及信号处理功能,如 奥地利微电子 (ams)推出的最新一代3D MPS,能从三个方向传感磁性通量,这让它们的应用场景范围比起以前更为宽广(图1)。

  示波器探头都有两根导线,一根用于连接测试电路与示波器的垂直放大器(称为传感线)另一根用于连接示波器机壳地和本地电路的数字逻辑地(称为屏蔽线)。通常,我们只需要仔细考虑示波器对传感线电压的响应。这一节里分析示波器对屏蔽线上的信号是如何响应的。 示波器的机壳地和逻辑地之间的任何电压差都可以在屏蔽线中,通过屏蔽线电阻R屏蔽的屏蔽线电流产生了压降V屏蔽。探头电缆的中心导体,也就是传感线,没有传导屏蔽电流,因此它上面并没有压降。 当传感线和屏蔽线都连接到工作电路的地时,两条线上的不同压降会在示波器的垂直放大器上反映两者的电压差。我们无从了解这一个电压差是由探头电缆远端的实际信号产生的,还是由屏蔽电流产生的。虽然我

  的信号 /

  串激电机工作原理同直流电机,左手定则和右手定则就能完全解释它的原理。 串激电动机的原理是基于电流通过绕组时产生的磁场与磁场与磁场之间的相互作用。电流在电动机中的流动路径为:外部电源 → 电刷 → 转子绕组 → 定子绕组 → 电刷 → 外部电源。 当电流通过转子绕组时,会在绕组内产生磁场。由于绕组的布置方式和电流方向,产生的磁场与定子磁极之间会产生相互作用的力矩,使转子开始旋转。当转子旋转时,电刷会不断地接触转子绕组上的不同部分,从而改变绕组内的电流方向,使转子继续旋转。因此,串激电动机可以将电能转换成机械能。 在串激电动机中,转子绕组和定子磁极之间的相互作用是串联的,也就是说,定子上的每个磁极只会影响到与之相邻的一段转子绕

  由于无线通信设施在最高功率状态下工作时, 会对周围的电子科技类产品产生严重的电磁干扰。其中对残疾人所使用的助听器所造成的干扰最为严重,它将直接影响到到使用者的正常使用.根据这样的一种情况, 在ANSI C63.19标准里规定了HAC(hearing aid compatibility)部分的测试要求,其中HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射是其最重要的组成部分之一。下面我们就粗略地介绍一下HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射的大致方法。 HAC测试中所用到仪器主要有: 1. 近场电场探头; 2. 近场磁场探头; 3. 探头定位装置; 4. WD(Wireless Devices)的支持系统; 5. RF屏蔽室等其它辅

  电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以精确地测量磁通场。分芯探头十分便捷,它们能夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为永久安装或半永久安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。 示波器电流探头易损部件的分析 通过对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: 1.电缆线.与电流放大器连接的电路板; 3.电流探头的磁环线.电流探头的磁环坏; 5.电流探头的滑动夹子的外观

  易损部件的分析 /

  电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。 采用高频电流探头SMT大型集成电路,结构坚固可靠,不会非常容易损坏,大多数都用在测量20个频率K上述信号具有高带宽、低电流的特点,采用电磁感应原理,采用磁电传感器进行仔细的检测,高频电流探头成本比较高,工艺复杂。 高频电流探头的特点包括:高带宽,能准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量范围内,精度可达1%以上,可满足大多数测试领域的需要;可选择两个测量范围,便于小电流测量;自动消磁调零功能,使用起来更便捷;声光过流报警功能,提醒范围切换;电子按钮设计,标准常规使用的寿命更长BNC输出接口可与任何厂家的示波器相匹配。 低频电流探头采用霍尔传感器,具有自动调零功能,使用起来更便捷;配备电

  有什么不同 /

  基于霍尔效应的磁场测量方法灵敏度较高、适应范围宽,既可测量恒定磁场,又可测量交变磁场。但在使用的过程中,霍尔探头容易由于人的因素造成损失破坏,这样就要换掉新的探头。然而不同探头在相同电流下灵敏度不同,要重新定标。定标过程很复杂且需要较高精度的专业定标设备,一般用户不具备这种条件。现在国内的同种类型的产品多是在交付用户使用前完成定标,一旦探头损坏就只能返回重新定标。 本文介绍一种更换探头后可自动重新定标且具有较高测量精度和较大测量范围的磁场测量仪的硬件组成和软件结构。该测量仪能够实现对稳恒场,脉冲场峰值,交变场正负峰值、峰峰值及其频率的测量,同时具有自动测量功能。 1 测量原理 霍尔效应的基础原理如图1所示。在Y方向通以电流I,并在Z

  电流探头是示波器测量电流的*配件,但不一样的品牌之间价格往往差别很大,到底什么样的电探头才是可靠的呢?电流探头可靠性验证的完整过程,并呈现所有实测结果,您也可依据此法对自己使用的电流探头做验证。 许多电流探头需要外置电源和放大器才能在示波器上显示波形。电流探头都直接通过ProBus接口供电,无需额外硬件。除了供电,示波器通过ProBus和电流探头通信,使得电流波形能自动以安培单位显示在示波器上。计算得到的功率波形也能以瓦特单位显示出来。同样,只需要在示波器上一键式操作就能完成消磁和自动校零。 柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度等特点。能轻松实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数十MH

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