一、概述
CP3000/4000系列電流探頭是一款能夠同時測量直流和交流的高頻電流探頭。其特點包括:高帶寬,可準確快速捕捉電流波形;高精度,典型精度為1%,滿足大部分測試領域的需要;多款探頭可供選擇,方便不同量程電流測量;標準的BNC輸出接口,可匹配任何廠家示波器。常用于開關電源、馬達驅動器、電子整流計、LED照明、新能源等設計和測試應用中。
二、具體型號
CP3120 體積輕巧,可在當前擁擠的電路板中使用自如;小型鉗夾可以在緊張的空間中探測電流,同時仍能夾住直徑達 5mm 的導線;可以測量 30A 的連續電流和 50A 的峰值電流,提供 70MHz 的帶寬;分辨率高達 1mA;需配合 CPA3000A 放大器同時使用。
CP3050 體積輕巧,可在當前擁擠的電路板中使用自如;小型鉗夾可以在緊張的空間中探測電流,同時仍能夾住直徑達 5mm 的導線;可以測量 50A 的連續電流和 50A 的峰值電流,提供 50MHz 的帶寬;分 辨率高達 5mA;需配合 CPA3000A 放大器同時使用。
CP3030 鉗口可夾住直徑達 20mm 的導線,適用于大電流應用場合;可以測量 150A 的連續電流和 300A 的峰值電流,提供了 15MHz 的帶寬;分辨率高達 5mA;需配合 CPA3000A 放大器同時使用。
CP4040 鉗口可夾住直徑達 20mm 的導線,適用于大電流應用場合;測量 500A 的連續電流和 750A 的峰值電流,提供了 5MHz 的帶寬;分辨率為 1A。需配合 CPA4000A 放大器同時使用。
三、探頭放大器
四、技術參數
參數 | 型號 | ||||||
CP3120 | CP3050 | CP3030 | |||||
量程 | 1A/V | 5A/V | 5A/V | ||||
10A/V | 10A/V | 50A/V | |||||
測量電流低至 | 1mA | 5mA | 5mA | ||||
噪聲(限制帶寬20MHz) | ≤75uArms | ≤50uArms | ≤500uArms | ||||
耦合方式 | AC,DC | AC,DC | AC,DC | ||||
交流耦合的低頻帶寬(-3dB) | <7Hz | ||||||
電流峰值 (隨頻率上升而下降) | 量程 | 10A/V | 1A/V | 10A/V | 5A/V | 50A/V | 5A/V |
DC連續 | 30A | 5A | 50A | 25A | 150A | 25A | |
RMS (正弦波) | 21A | 3.5A | 35A | 17.7A | 150A | 17.7A | |
峰值 | 50A | 50A | 50A | 50A | 500A | 500A | |
終端負載要求 | 50Ω | ||||||
延時時間 | 電流系統 | 15ns | 25ns | ||||
BNC線1米 | 5ns | 5ns | |||||
絕緣線電壓 | 300V CAT I | 600V CATII | |||||
300V CATIII |
參數 | 型號 | ||
CP4040 | |||
量程 | 1A/mV | ||
測量電流低至 | 1A | ||
噪聲(限制帶寬20MHz) | ≤70mArms | ||
耦合方式 | AC,DC | ||
交流耦合的低頻帶寬(-3dB) | <7Hz | ||
電流峰值(隨頻率上升而下降) | 量程 | 1A/mV | |
DC連續 | 500A | ||
RMS(正弦波) | 500A | ||
峰值 | 750A | ||
終端負載要求 | 50Ω | ||
延時時間 | 電流系統 | 65ns | |
BNC線1米 | 5ns | ||
絕緣線電壓 | 600V CATII 300V CATIII |
放大器 | CPA3000A | CPA4000A | ||
探頭類型 | CP3120 | CP3050 | CP3030 | CP4040 |
帶寬(-3dB) | DC-70MHz | DC-50MHz | DC-15MHz | DC-5MHz |
上升時間 (10%到90%) | ≤5ns | ≤7ns | ≤23ns | ≤70ns |
直流精度 :保證精度 典型精度 | ≤3% | ≤3% | ||
≤1% | ≤1% | |||
輸入電壓(單相) | 110-240VAC(±10%) | |||
輸出功率 | 50W |
五、其它產品
RP6060探頭為測量 DC 電源軌上的紋波而提供低噪聲、大偏置范圍解決方案,其 DC 電源軌范圍為 -60 ~ +60 VDC。提供了所需的低噪聲和大偏置范圍,可以測量1GHz 以下200μVp-p ~ 800 mVp-p的AC 紋波。該探頭主要用于測量配電平面的低源阻抗,所以不建議在源阻抗 >1 Ω 的情況下測量設備,因為這可能會導致波形失真。