优利德(UNI-T)
BIRD(鸟牌)
SANWA(日本三和)
KIKUSUI(菊水)
FLUKE(福禄克)
Agilent(安捷伦)
桑润斯Sunraise
Tonghui同惠
HAMEG(惠美)
PROMAX(宝马)
KENWOOD(健伍)丨Texio(德士)
Tektronix(泰克)
YOKOGAWA(横河)
英国TTi
JUNJIN(金进)
百科B&K Precision (原MOTECH茂迪)
Protek(南韩兴仓)
FLUKE(福禄克)示波表|手持式示波器
GWinstek(固纬)
HIOKI(日置)
 
Everfine远方光谱照度计色温仪 SPIC300AW/SPIC300BW
优利德手持式红外测温仪 UT301D+/UT302D+/UT303D+
自动测试SMD测试仪数字万用表 UT116A/UT116C
非接触式智能测电笔 UT12E/UT12M
分体式测振仪 UT315A/UT-315A
数字式糖度计 A75
UNI-T优利德智能型红外热成像仪 UTi165A/UTi-165A
UNI-T优利德红外热成像仪 UTi640C/UTi-640C
UNI-T优利德智能型红外热成像仪 UTi192M/UTi-192M
UNI-T优利德智能型红外热成像仪 UTi384M/UTi-384M
UNI-T优利德漏电开关测试仪 UT582+
单交流泄漏电流测试仪 指针式低电流表 辛普森229-2/Simpson229-2
100M /2800V高压隔离差分探头 SRS3100/SRS-3100
50M /2800V高压隔离差分探头 SRS3050/SRS-3050
100M /1400V高压隔离差分探头 SRS2100/SRS-2100
50M /1400V高压隔离差分探头 SRS2050/SRS-2050
40M /1400V高压隔离差分探头 SRS1040/SRS-1040
高压差分探头100M/5600V(替代P5210A) SRS4100/SRS-4100
高压差分探头50M/5600V(替代P5210A) SRS4050/SRS-4050
50M /20A高频电流探头电流传感器 SRS6050/SRS-6050
 
5000XT射频功率计┃5000-XT通过式功率计|bird鸟牌功率计|数字功率计 5000XT┃5000-XT
日本横河SR1006工业记录仪 YOKOGAWA SR1006
YOKOGAWA(横河)279301 | 279303 十进电阻箱 279301 | 279303
SRHD,SRVD,VR188记录仪用|日本横河YOKOGAWA|记录纸|笔尖或者色带 SRHD,SRVD,VR188
日本横河(YOKOGAWA)CA100 | CA-100校验仪 YOKOGAWA CA100
TV EXPLORER手持式上等卫星/电视频谱图像场强仪 TV EXPLORER
美国安捷伦 34970A数据采集器 Agilent 34970A数据采集器
FLUKE(福禄克)Fluke434 |Fluke435 |F434|F435三相电能质量分析仪 Fluke434 |Fluke435 |F434|F435
YOKOGAWA(横河)WT210 | WT-210单相数字功率表 WT210 | WT-210
YOKOGAWA(横河)DR130|DR-130混合记录仪 DR130|DR-130
日本日置HIOKI3286-20型数字钳形功率表 3286-20
UT350数字指示调节仪UT350 YOKOGAWA横河UT350
优利德(UNI-T) UT305C红外测温仪┃优利德(UNI-T) UT-305C数字测温仪 UT305C┃UT-305C
Agilent(安捷伦)DSOX2014A | DSOX-2014A数字存储示波器 DSOX2014A | DSOX-2014A
UR1800工业记录仪 YOKOGAWA UR1000/UR1800
KIKUSUI(菊水)TOS5051A | TOS-5051A耐压测试仪 TOS5051A | TOS-5051A
横河(YOKOGAWA)2016系列高频电流表 YOKOGAWA 2016系列
YOKOGAWA(横河)CA150 | CA-150过程校验仪 CA150 | CA-150
GWinstek(固纬)GSP-827|GSP827频谱分析仪 GSP-827|GSP827
KIKUSUI(菊水)TOS5050A | TOS-5050A耐压测试仪 TOS5050A | TOS-5050A
 

泰克电流探头差分信号的测量以及各自方法的优缺点

泰克电流探头差分信号的测量以及各自方法的优缺点

 

泰克电流探头采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的jingzhun测量,主要用于需要进行对导体电流的测量分析,电流探头种类很多,本系列产品与电流探头TCP202A的应用场合类似,都是适合高频场合的电流数据的测量与分析。

今天,小编将为大家讲解一下什么是泰克电流探头的差分信号以及差分信号的常见测量方式还有各自的优缺点

 

1、示波器浮地测量:示波器浮地测量是通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离变压器,切断中线与地线的连接,将示波器从保护地线浮动起来以减小地环路的影响,这种方法其实并不可行,因为在建筑物的布线中中线也许在某处已经与地线相连,是不安全的测量方法;此外,它违反了工业健康和安全规定,且获得的测量结果也差,而且示波器在地浮动时会出现一个大的寄生电容,浮动测量将受到振荡的破坏,测量的波形失真严重,总而言之,示波器浮地测量容易损坏被测器件,损坏示波器,与此同时也会给人身带来潜在危害,且测量误差大。

 

2、使用两个探头测量,再利用示波器数**算功能计算,使用两个探头进行两项单端测量,这是一种常用方法,也是进行差分测量不希望的方法。测量到地的信号(单端)及使用示波器的数**算函数(通道A信号减去通道B),就可测量差分信号。在信号时低频信号,信号幅度足够大,能够超过任何担心的噪声情况下,可以采取这种方法。两个单端测量组合在一起有多个潜在问题。其中一个问题是沿着每个探头直到每条示波器通道有两条单独的长信号通路。这两条通路之间的任何延时差都会导致两个信号发生时间偏移。在高速信号上,这个偏移会导致计算的差分信号中发生明显的幅度和定时误差。另一个问题是它们不能提供足够的共模噪声抑制。实际电路中,共模噪声源很多,比如说,附近时钟线在两条信号线上导致的噪声,荧光等外部来源发出的噪声。随着频率的提高,单端测量的CMMR(共模抑制比)的性能会迅速下降。如果保留共模干扰的话,这会导致信号的噪声比实际的噪声还要大的多。

 

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