May 24, 2018 Laisser un message

Exemples et conseils de mesure de sonde de courant

Sonde de courantexemples de mesures et conseils


L'application desonde de courantest vaste. Le principe de base est que le courant circulant dans le fil va générer un champ magnétique autour de lui. Lesonde de courantconvertit le champ magnétique en un signal de tension correspondant. Grâce à la coopération avec leoscilloscope, observez la forme d'onde actuelle correspondante. Largement utilisé dans l'alimentation à découpage, le pilote de moteur, le redresseur électronique, l'éclairage LED, les nouvelles énergies et d'autres domaines. Cet article décrira la classification, le principe et les indicateurs techniques importants des sondes de courant courantes. A travers des exemples, nous comprendrons les différences entre les sondes afin que chacun puisse avoir une compréhension de base des sondes.


1. Une sonde de courant est divisée en sonde de courant AC et sonde de courant AC/DC.

Sondes de courant alluméesoscilloscopessont essentiellement divisés en deux types : les sondes de courant AC et les sondes de courant AC/DC. Les sondes de courant alternatif sont généralement des sondes passives. Ils sont peu coûteux mais ne peuvent pas gérer les composants CC. Les sondes de courant AC/DC sont généralement actives. Les sondes sont divisées en sondes basse fréquence et sondes haute fréquence. La bande passante commune des sondes basse fréquence est inférieure à plusieurs centaines de KHZ, et la bande passante des sondes haute fréquence est généralement supérieure à quelques MHZ.


2. les indicateurs importants de la sonde actuelle

2.1 Précision

Précision : fait référence à la précision de la conversion courant-tension. En prenant l'intégration du courant AC/DC comme exemple, la précision du système en boucle ouverte est généralement médiocre, avec une valeur typique d'environ 3 %. La précision du système en boucle fermée est relativement élevée et la valeur typique est d'environ 1 pour cent. La précision de notre sonde de courant haute fréquence est de 1 pour cent.


2.2 Bande passante

Bande passante : toutes les sondes ont une bande passante. La bande passante de la sonde est la fréquence à laquelle la réponse de la sonde fait chuter l'amplitude de sortie à 70,7 % (-3 DB), comme le montre la figure 5. Lors de la sélection des oscilloscopes et des sondes d'oscilloscope, sachez que la bande passante affecte la mesure. précision à bien des égards. Dans les mesures d'amplitude, l'amplitude de l'onde sinusoïdale s'atténue de plus en plus à mesure que la fréquence de l'onde sinusoïdale s'approche de la limite de bande passante. À la limite de la bande passante, l'amplitude de l'onde sinusoïdale est mesurée à 70,7 % de l'amplitude réelle. Par conséquent, pour obtenir une précision de mesure d'amplitude maximale, vous devez sélectionner un oscilloscope et une sonde avec une bande passante plusieurs fois supérieure à la forme d'onde de fréquence la plus élevée que vous envisagez de mesurer. Il en va de même pour la mesure du temps de montée et du temps de descente de la forme d'onde.

Les bords de transition de forme d'onde (tels que les impulsions et les bords d'onde carrée) sont constitués de composants haute fréquence. La limite de bande passante entraîne une atténuation de ces composants haute fréquence, ce qui entraîne un changement d'affichage plus lent que la vitesse de conversion réelle. Pour mesurer avec précision les temps de montée et de descente, le système de mesure utilisé doit disposer d'une bande passante suffisante pour maintenir les composantes haute fréquence qui composent les temps de montée et de descente de la forme d'onde. Dans le cas le plus courant, lors de l'utilisation du temps de montée du système de mesure, le temps de montée du système doit généralement être 4-5 fois plus rapide que le temps de montée à mesurer. Dans le domaine des alimentations à découpage, une bande passante de plusieurs dizaines de MHZ est généralement suffisante. Nos sondes de courant haute fréquence ont une bande passante de 5 MHz à 100 MHz.

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