电流探头怎么样提高灵敏度

发布时间: 2024-03-10 作者: 安博棋牌官网

  相信很多用户已经熟悉了电流探头的使用。今天我们来看看怎么样提高它的准确度和灵敏度。

  市面上的电流探头有很多种。其中之一是钳形交流/直流式,可用于钳制载流导体,以测量交流或DC电流。

  为了可靠地测量低电平电流,您需要对磁芯消磁以消除剩磁。就像消除CRT显示器的冗余磁场能大大的提升画质一样,你能够最终靠对电流探头消磁或消磁来消除任何剩磁。如果探头铁芯被磁化,会产生与剩磁成正比的偏置电压,从而引起测量误差。

  每当您打开/关闭探头的电源开关或向其输入过大电流时,消除探头芯的磁性很重要。要对探头消磁,请断开探头与所有导线的连接,确保探头已锁定,然后按下探头消磁按钮。此外,探头上的调零控制按钮可用于校正探头的过大电压偏移或温度漂移。

  电流探头可以测量流经探头钳夹的电流产生的磁场。它产生与输入电流成比例的电压输出。如果您正在测量DC信号或小振幅的低频交流信号,能够最终靠在探头周围缠绕多圈被测导体来提高测量灵敏度。此时,信号强度将根据缠绕在探头上的被测导体的匝数而增加。例如,一根导线次,示波器显示的读数为25mA,实际电流为25mA除以5,即5mA。可以将电流探头的灵敏度提高5倍。

  使用钳形电流探头和示波器可以很容易地测量电流,而不会损坏电路。但是,当你在测量结果中引入示波器的宽带噪声时,示波器的垂直噪声可能会阻碍你的低电平电流测量。通过应用本文所述的一种或多种测量技术,您可以消除示波器的随机噪声和电流探头的冗余磁偏置或DC偏置,从而明显提高测量精度。

  在开关模式电源(SMPS)内,直接调整并过滤AC电源输入以获得DC电压。 然后,利用电子开关电路在高频(通常介于10 kHz和1 MHz之间)下对DC电压进行转换,由此产生流经高频变压器或电感器的AC电流。 更高的开关频率让我们也可以使用更小、更轻、更经济的变压器和滤波电容器。 电感器或变压器之后,调整并过滤高频AC以产生稳定的DC输出电压。 根据电源功率范围、输入电压范围、输出电压、空间约束和效率目标的不同,能够使用不同的拓扑实现最佳均衡。 意法半导体面向AC – DC转换器的产品主要有:- VIPer II系列集成式高压转换器 PWM、PFC和同步整流控制器 高压MOSFET 超高速和肖特基整流器 全桥转

  -直流转换器应用方案 /

  在无线电通讯、电子测量、自动控制、电子计算机等许多设备中,供电 电源 一定要具有稳定的电压。但我国的供电电压的波动范围相当大,这就需要在用电设备与交流供电电网之间加设交流稳压设备,以确保在供电电网的电压一旦超出规定范围后,经交流稳压设备馈送给用电设备的实际交流电压仍稳定在规定范围内。另外,稳压器的电源 变压器 在使用的过程中,并非连续有负载,且空载时间比较久, 稳压电源 存在无功损耗,日积月累,是不可忽视的能源浪费,增加了用户开支。因此,设计节能型交流稳压电源很有实际意义。 1稳压电路 1.1继电器控制部分与变压器部分 输入电压的波动范围为-25%~+10%,输出电压要求在220 (1 0

  稳压电源设计 /

  宾夕法尼亚、 MALVERN — 2018 年 3 月22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于红外遥控器的新一代微型红外(IR)接收器模块。Vishay Semiconductors TSOP11xxx、TSOP12xxx、TSOP13xxx、TSOP14xxx和TSOP18xxx系列器件提高了黑暗环境和嘲杂环境下对红外信号的灵敏度,还具有更加好的抑制射频噪声的能力。器件有很高的脉宽准确度,适合对编码要求苛刻的应用场景,甚至SIRCS和RCMM等最严格的脉宽标准。 今天发布的这颗器件可用于电视机、机顶盒、音响、空调、视频投影机、照相机、游戏

  、噪声抑制能力 /

  据报道, 乐视网 信息技术(北京)股份有限公司今日以网络互动方式召开终止重大资产重组事项暨公司经营情况投资者说明会,针对终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通。在沟通会上,乐视网表示。未解决目前存在的关联方对上市公司的欠款问题,用 汽车 公司(含Faraday Future、Lucid、乐视汽车)股权以资抵债解决关联欠款问题,是上市公司目前推动的方案。   以下是交流会全文 问:乐视网被多家机构调低目标价,可见复牌之后股价会出现向下的震荡,如果跌穿 贾跃亭 贾总股票质押平仓线,会产生什么影响?贾跃亭是否会让出其第一大股东的位置,使得公司控制权发生变更?   乐视网回复:尊敬的投资者您好。股价走势受到多重因素的影响,公司无

  摘要:通过对常见的阻容耦合、变压器耦合及直接耦合方式下共发射极放大电路交流负载线特性的研究,给出了三种耦合方式下放大电路交流负载线的共同形式,以及常见三种耦合方式下共发射极放大电路交流负载线的具体形式,阐述了这三种耦合方式下放大电路交流负载线的相同和不同之处,以及三种耦合方式直流负载线方程与交流负载线方程的关系。 关键词:交流负载线;放大电路;图解法;耦合方式 0 引言     图解法在用于放大电路分析时,由于其形象直观而常用于放大电路静态工作点及波形失真问题的分析。其中,交流负载线则用于估算最大不失真输出电压。但是,目前高等院校电子线路教材并没有给出交流负载线方程的形式及其推导过程,只给出交流负载线的斜率和画法。因此,在一些

  负载线的特性 /

  Chestnut Ridge, NY, April 7, 2015 力科(Teledyne LeCroy) 今天发布了CP030A和CP031A高灵敏度电流探头。该电流探头可提供精确到1mA/div的测量灵敏度,这使得用户能只使用一个探头就可以实现对mA至30A有效值或50A峰值的电流测量。且该探头还提供了更紧凑的前端以适应当今日益拥挤的电路板。小型的夹子能够在更加狭小的空间中进行电流的探测且仍旧能够夹到高达5mm直径的导体上。CP030A和CP031A带宽分别为50MHz和100MHz。 CP030A和CP031A经过测量和分析更低电流波形拓展了力科电流探头家族的能力至更加广阔的应用场景范围。1mA/div的灵敏度,加上

  对业余无线电爱好者来说,信号发生器用得最多的地方是测量电台、对讲机的灵敏度。很多HAM都认为用综合测试仪来调测对讲机灵敏度最有效果,其实,用综合测试仪来调测对讲机灵敏度主要用到了综合测试仪的信号发生器和信纳比计两项功能。信号发生器发出与对讲机相同调制模式的信号(一般是FM或者AM),然后逐渐减小输出信号的幅度(强度),同时通过信纳比计监测对讲机音频输出的噪声水平。当对讲机输出音频有效信号与噪声的比例劣化到某些特定的程度时(一般对讲机灵敏度测试信噪比标准S/N=12dB),信号发生器输出的电平数值就等于所测对讲机的灵敏度。在此测试中,信号发生器模拟了对讲机实际接收的空中信号,而且模拟的信号强度是可以人为控制调节的。 有的HAM手

  本设计中的电路可生成一个交流电源的零交越脉冲,并提供电气绝缘。输出脉冲的下降沿出现在零交越点前约200μs。使用这个电路能安全地停止一个可控硅栅极的触发,使之有时间正常地关断。只有当主电压约为0V时,电路才产生短脉冲,因此在230V、50Hz输入下只耗电200mW。 电路为电容C1充电,直至达到22V齐纳二极管D3的上限(图1与参考文献1)。电阻R1和R5用于限制输入电流。当输入整流电压降至C1电压以下时,Q1开始导通,产生一个几百微秒长的脉冲。IC1的耦合使得Q1方波发生器作出响应。rms工作电压只需要R1和R5。SMD的1206型电阻一般能承受rms为200V的电压。本设计将R1和R5之间的输入电压一分为二,总额定电压为

  电源的零交越脉冲电路设计 /

  伺服电机及其控制 (寇宝泉,程树康编著)

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