光隔离探头(Optical-fiber Isolated Probe)是示波器的一种测量探头,其主要特点和应用如下:
电气隔离:光隔离探头通过光纤传输信号,实现输入和输出的完全电气隔离。这种隔离方式不仅提高了测试的安全性,还使得探头能够在高压场合下安全使用,同时避免了共模干扰对测试结果的影响。
高带宽:光隔离探头能够处理高带宽电信号,一般可达DC-1GHz,这使得它在高频信号测试中表现出色。
高共模抑制比:光隔离探头具有极高的共模抑制比(CMRR),在低频直流附近可达-160dB,在1GHz附近仍高达-100dB左右。这有助于抑制共模信号,提高测试的准确性。
高隔离电压:由于实现了电气隔离,光隔离探头的隔离电压(共模电压)完全取决于测试环境的绝缘性能,探头自身可达60kV以上。
测试量程宽:光隔离探头通过匹配不同的衰减器,可以在不**信噪比的情况下,完成从低压到高压差模信号的测试,实现满量程输出。
输入电容小:光隔离探头采用衰减输入的方式,其衰减电路位于探头的**前端,使得输入电容能低至1pF,从而降低了对被测电路的影响。操作简便:光隔离探头精致小巧,不占地,BNC接口几乎兼容所有示波器,操作简便,兼容性强。 电流互感器能够将其转换为稳定的低电流信号,便于计量、监测和保护设备的运行。河北安立频谱分析仪

频谱分析仪的工作原理主要是将时域信号数字化,然后进行快速傅里叶变换(FFT),并显示变换后的频谱分量。
矢量信号分析仪(VSA):工作原理:在数字化之前通过下变频器将功能扩展到了射频频率范围,支持快速、高分辨率的频谱测量、解调分析和高级时域分析。特点:特别适于测量复杂信号,如脉冲信号、瞬态信号或调制信号。
频谱分析仪具有多种特点和不同的工作原理,用户可以根据具体的应用需求选择合适的频谱分析仪类型。
经过品致人多年来辛勤地付出,公司技术日益成熟,获得了30多项国际发明专利和技术;产品也在不断推陈出新,至今已推出有源差分探头、示波器探头、高压衰减棒、高频电流探头、电流探头、高压电表、高压放大器、功率放大器、静电发生器、信号发生器、示波器、频谱分析仪、万用表、高压电源、交流电源、直流电源和电力设备仪器等70多款产品。 河北安立频谱分析仪光隔离探头能够处理高带宽电信号,一般可达DC-1GHz,这使得它在高频信号测试中表现出色。

使用说明:正负供电电源分别为传感器的正负电源供电,如果所使用的供电电源为2路隔离输出,请做共地处理。通过测量流过Rm的测试电流Is,或者Rm两端的电压Ur,可以得到原边电流Ip:lp=Kn*Is=Kn*(Ur/Rm)
指示灯和指示信号说明:在正常工作情况下,有效指示灯处于常亮状态。如果指示灯熄灭,说明电流传感器处于非零磁通状态,如母线电流超过量程等。此时,传感器内部进入扫描状态,输出电流不再与输入电流信号等比例,一旦母线电流回落到量程之内”传感器即灰复正常工作。有效指示信号与指示灯是同一信号驱动的,它为0D门输出形式,如图3所示,有效时输出对应为低电平。
另一种常见的隔离探头原理是光电隔离。光电隔离探头利用电光转换技术实现信号的精确测量,同时提供高度的电气隔离。在光电隔离探头中,电信号首先被转换为光信号,然后通过光纤传输到另一端,再被转换回电信号。由于光信号在光纤中传输时不受电磁干扰的影响,因此可以实现高度的电气隔离。此外,光电隔离探头还具有抗干扰能力强、传输距离远等优点。
隔离探头广泛应用于各种需要电气隔离的测量场合,如高压电路测量、强电磁干扰环境下的测量等。其优势主要包括:高安全性:通过电气隔离技术,有效地防止了高电压对测量设备和操作人员的损害。高准确性:由于隔离了电气干扰,提高了测量的准确性。广泛应用性:适用于各种需要电气隔离的测量场合,如新能源、功率半导体测试等。 放电电极通过静电感应的作用,产生高压静电电场。这种高压静电电场可以用于各种静电相关的应用。

频谱仪,即频谱分析仪,是用于分析信号频谱结构的仪器,在电子工程、通信、航空航天、医疗等领域有广泛应用。
多种显示方式:频谱分析仪通常提供多种显示方式,如频谱图、功率谱密度图、相位图等,用户可以根据需要选择合适的显示方式。
强大的处理能力:频谱分析仪内置高性能的数字信号处理器(DSP),可以对信号进行复杂的分析和处理。同时,它还支持多种数据接口和通信协议,方便用户与其他设备进行数据交换和共享。
用户友好性:频谱分析仪通常具有友好的用户界面和操作方式,使得用户可以轻松上手并快速完成各种测试和分析任务。此外,还支持多种语言界面和自定义设置功能,满足不同用户的需求。 动稳定性:电流互感器在短路情况下的耐受能力。河北安立频谱分析仪
油浸式电流互感器采用绝缘油作为绝缘介质。具有绝缘性能好、散热性能好等优点。河北安立频谱分析仪
频谱分析仪的工作原理主要是将时域信号数字化,然后进行快速傅里叶变换(FFT),并显示变换后的频谱分量。
直接数字式频谱分析仪:工作原理:采用数字信号处理技术,直接对输入信号进行离散傅里叶变换(FFT),得到频谱信息。主要器件:包括模数转换器(ADC)、数字信号处理器(DSP)和显示器等。信号处理流程:输入信号经过ADC转换为数字信号后,被送入DSP进行FFT处理。DSP将时域信号转换为频域信号,并在显示器上显示频谱信息。品致 河北安立频谱分析仪
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