GEBHARDT风机 REM 11-0280-2W-11 LG/-

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2024-10-25 10:21:31
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报价快:对于优势品牌我们有厂家的价目表,做到常规型号及时报价,为您提供快捷及时的报价。 上海壹侨贸易有限公司是中国工业控制自动化领域的服务贸易商,专业从事各种国外工控自动化产品的进口贸易。GEBHARDT风机 REM 11-0280-2W-11 LG/-

详细介绍

 

GEBHARDT风机 REM 11-0280-2W-11 LG/-

GEBHARDT风机 REM 11-0280-2W-11 LG/-

Honsberg        HD1K-025GM030
Turck        RK4T-2/S90 .6939627
STROMAG        Reifen 210 R
Turck        8EA-030-1 NR1650067
SCHNEIDER        XAC V06
hydac        EDS344-3-400-000
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cherry        G84-4400LUBUS-0
EUGEN WOERNER GmbH & Co. KG        DPI-C/40.
HARTING        9330162610
Phoenix        Nr.1663433
TECFLUID        PTR20331/10001
TKD        TROMMELFLEX PUR-HF 24*2.5 16/03
Hawe        LP125-20/S80
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PROCENTEC GmbH        38022
pall        HC2296FKS36H50
Bucher        WS22GNA5-2 24 D
BRAY        92-0930-113500-532
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celesco        PT1A-40-FR-10K-M6
Hilger u. Kern GmbH        C-415.01.73
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VEM        K21F 160 M4 FBW HB TPM HW (ERSATZ FUR 153023/0001)
Ahlborn        FPA414(With Cable 3m)
SIEMENS        6DD1600-0BA2
Atech Antriebstechnik        FS5033-CHOP.SEM-1 C 48/200
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Honsberg        FLEX-(I+K)HD2KZ-015GM025 (220cst oil)
Murr        7000-78221-0000000
HSB        Beta 80-SOS-M 2550-2100-2720-4SA-1
Turck        B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151, Nr:1534013
DANAHER        DBL3M00190-03M-000-S40
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balluff        BTL7-E100-M2250-B-S32
SIEMENS        6SY7000-0AB67
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Heynau        5V51M,81349500511,0.37KW
Turck        TS-400-LI2UPN8X-H1141 .6840007
Datasensor        S5-5-L2-92 FF.PROX 10/30VDC Order . G5210992
hydac        0160 D 010 BH4HC
DIT        WUCHEKTRONIK-M5100M,NR.F21255
suco        0165-44814-1-001
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GEFRAN        PMA12F0500/X0000X000X03XXXMC03070
ATOS        RZGO-AE-033/315/I 10
ATOS        E-BM-AC-01F/RR
SICK        UM30-214111
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Honsberg        HD1K-015GM010
INTERRMEN        AOR.2,5.V.VA
hydac        DRV-08-01.1/0
KRACHT        VCA0.2EB R1
Stoerk        ST710-PWHVM.26
WOERNER Smeersystemen BV        VOE-B/6/2/7/7/7/7/7/7/P
SICK        M40E-025000RT0 NR:1201233
Releco        C3-G30FX/DC24V
Kalinsky        DS2-420 0-5 mbar
Mahle        PI 24025 DN PS 16 NBR .826.107.5
heidenhain        LC 183 440 5,0 EnDat02 100 D I 0MS14.. ~1Vss7;IDNr.557660-03
SIEMENS        7ML5221-1DA11
hydac        VM 2 D.0/-L24
ASM GmbH        WS10-750-420A-L10-SB0-D8
hydac        0850 R 010 BN4HC
Turck        NI40-CQ80-L1131/S1102 Nr:1602406
Turck        BIM-PST-AP6X/KLP80 Nr:4624090
binks        191192
Sommer        SF18 Faltensauggummi ? 18 mm
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Laserline GmbH        110820
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Conec        PD210-1K0/J/4BM
Turck        SG40/2 Nr:69497 Nr:69497
Turck        NI10-G18-Y1X .40151
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hydac        EDS3346-2-0016-000-F1
Dopag        C-415-01-72
BERNSTEIN        6402042301
Sensopart        MK 45 nr:543-11000
Turck        SWKP3-10/S90 NR8007376
Kelch GmbH        313.324
BAUER        BS06-34V/D04LA4 ;A/ 171L7062
AECO s.r.l.        SIP25-CE15
ATOS        DLHZ0-TE-040-L7140
MICRO DETECTORS        Nr:AM1/AP-3H
SCHNEIDER        XAC B04
Laserline GmbH        871008
Fantini Cosmi        B12CN4
parker        P1J-G020DS-0020
Staubli        RMI209.12.1812/JV
emecaique        Nr. GV7RE150
MICHAEL RIEDEL        RDRK20K Art-Nr.0177/00000008
Euchner        72000
Beru        0010.100.006
Banner        M12EQ8 3077203
Block        GLC 230/24-5
Hoentzsch        NT SN.:A000/560
ATOS        DHA-0713/M/7-24DC/BT
Rexroth        0811404818 4WRPE 10 C B80M-2X/G24K0/A1M-846
Releco        S7-M
Rexroth        HCS02.1E-W0054-A-03-NNNN
ATOS        LIDEW2-4/WP-I 24DC
Murr        85099
Turck        NI10-G18-Y1 s-nr:10061
Gutekunst + Co.KG        D-078A,0.5*4*20*9.5
Olaer        QP3 80 Referenz:P54780 Ser.nr:078253/1/1
TRM-EMA        SOIT REF F84ENA COMPLET tripolaire 10a avec cable
FHF        92230110
Rexroth        R900927233 4WREE10W75-2X/G24K31/A1V
TRAFAG        S/N 241363-009
OTT-JAKOB        95.600.033.2.6
ATOS        DK-1141
Turck        BI10-P30SK-Y1X 40410
Universal Thermosensors        GA3163
Murr        61300
lika        I41-H-1000ZCU48
SIEMENS        7ML1201-1EF00
Wilo        MVI 110/ PN16 3~ Nr:4070476
Turck        BI1,5-EG08-AP6X-H1341 .4602260
HAINBUCH        SK42BZIG Φ19.98
Murrelektronik        85657
HAINBUCH GMBH        sk65bzigr44,5
Kubler        8.5868.1231.3112
Turck        BL20-4DI-24VDC-P
Murr        4000-68000-0910000
Vahle        236016
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Vahle        Nr.0168073
EUGEN WOERNER GmbH & Co. KG        DPI-C/40D0A
Beckhoff        EL6731-0010
Ac-motoren        FCM 160 L-4/HE;
Murr        23050
KEB        
Montech        GPU-14
FSG        W62-18D ID:1708ZA0-259.002
Eriks        ER39-710-20-214
BAUSER        KLM004
Hengstler        TYP464.181/1405465
Schlatter        1003975
END-Armaturen GmbH & Co. KG        VT451406
E+H        FTL260-1020
binks        192053
HYDROTECHNIK        3192-04-21.00 SEG1060
Turck        BI5U-EG18SK-AP6X Nr.1635400
Rexroth        VT3002-2X/32D
ATOS        DPZO-AE-373-S5/E.31
HPI        P1BAN2014BA2004BL10B02N
Ashcroft        CX=8=MB2=42=0/1=KPA
HAHN+KOLB        75044110
GUILLMIN        K2627A
Turck        BI15-CK40-AP6X2-H1141 w/BS5 Nr.1625020
Mahle        PI 2108-068
PMA        KS40-100-1000E-000

4.1 带宽和上升时间

探头的带宽是指导致探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)的频率。上升时间是指探头对步进函数10~90%的响应,表明了探头可以从头部到示波器输入传送的快速测量转换。大多数探头,带宽与上升时间乘积接近0.35。在很多情况下,带宽由脉冲上升时间验证来保证小失真。

4.2 电容

探头头部电容指标是指探头探针上的电容,是探头等效在被测电路测试点或被测设备上的电容。探头对示波器一端也等效成一个电容,这个电容值应该与示波器电容相匹配。对10×和100×探头,这一电容称为补偿电容,它不同于探头头部电容。下面将继续介绍补偿电容。

4.3 畸变(Aberration)

畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的"减幅振荡"。没有规定极限畸变的高频探头可以提供使人*误解的测量。存在畸变可以说明严重失真的带宽和滚降(roll-off)特性。

4.4 衰减系数

当正确接上终端时,探头应该有恒定的衰减系数。衰减系数是输出信号对输入信号的比值。某些探头的可能会有可以选择的衰减系数,典型的衰减系数是1×、10×和100×。1×档和10×档电路如图4所示,这两部分电路均由电阻电容组成。

4.5 探头衰减补偿

所谓探头衰减补偿是指当示波器和探头配合使用时,调整探头中的可变电容,以使频率达到相对稳定。探头补偿意味着在探头末端和示波器的输入端之间频率补偿。探头末端与示波器的输入端的关系如图5所示,调节C2可得如下关系:

图5 电容探头补偿电路

示波器的输入电阻虽然只有1MΩ,但是与其并联的输入电容却根据机种的不同而有差异。即使是同一机种,每个通道上的输入电容也不相同,所以,改变了示波器和探头的组合,相应的也要改变探头的相位补偿。

探头校准的方法如下:将探头与探头校准的方波信号输出端子相连,探头的特性为状态时,如图6中(a)所示,若出现(b),(c)所示的情况,请用改锥调整探头上的频率补偿微调电容器进行校准。

图6 探头校准示意图

4.6 额定大电压

额定大电压由DC + peak AC决定,即输出电压的直流值和交流峰值的总和不能超过示波器的额定电压大值,如果超过这个额定大电压,会损坏探头。

4.7 电压额定值随频率的下降

电压探头在低频时的大输入电压有明确的规定,随着频率的增加输入电压会相应降低。对于高频探头必须注意输入电压随频率的变化,在频率高于1MHz时允许的输入电压随频率的增加而急剧下降。

折叠编辑本段注意事项
将待测信号正确接入示波器是测试工作的*步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注意事项。

1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。

2. 测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,请尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真。如图7所示。

图7 探头接地方法示意图

3. 为避免接地导线影响对高频信号的测试,建议使用探头的接地附件。如图8所示为典型通用电压探头所带有的标准测试附件。

图8 带有标准配件的典型通用电压探头(图片来源于泰克《探头ABC》)

4. 为避免测量误差,请务必在测量前对探头进行检验和校准,探头衰减补偿的校准原理和方法我们在前面已经介绍过,这里不再赘述。

5. 对于高压测试,要使用高压探头,分清楚正负极后,确认连接无误才能通电开始测量。

6. 对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行"浮动"测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。

7 总结

探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量结果,或者误导性的测量结果。通过以上介绍可知,探头的选购和正确使用有许多值得注意的地方,只有与示波器和被测电路都匹配良好的探头才是您该选择和使用的探头。

4.1 带宽和上升时间

探头的带宽是指导致探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)的频率。上升时间是指探头对步进函数10~90%的响应,表明了探头可以从头部到示波器输入传送的快速测量转换。大多数探头,带宽与上升时间乘积接近0.35。在很多情况下,带宽由脉冲上升时间验证来保证小失真。

4.2 电容

探头头部电容指标是指探头探针上的电容,是探头等效在被测电路测试点或被测设备上的电容。探头对示波器一端也等效成一个电容,这个电容值应该与示波器电容相匹配。对10×和100×探头,这一电容称为补偿电容,它不同于探头头部电容。下面将继续介绍补偿电容。

4.3 畸变(Aberration)

畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的"减幅振荡"。没有规定极限畸变的高频探头可以提供使人*误解的测量。存在畸变可以说明严重失真的带宽和滚降(roll-off)特性。

4.4 衰减系数

当正确接上终端时,探头应该有恒定的衰减系数。衰减系数是输出信号对输入信号的比值。某些探头的可能会有可以选择的衰减系数,典型的衰减系数是1×、10×和100×。1×档和10×档电路如图4所示,这两部分电路均由电阻电容组成。

4.5 探头衰减补偿

所谓探头衰减补偿是指当示波器和探头配合使用时,调整探头中的可变电容,以使频率达到相对稳定。探头补偿意味着在探头末端和示波器的输入端之间频率补偿。探头末端与示波器的输入端的关系如图5所示,调节C2可得如下关系:

图5 电容探头补偿电路

示波器的输入电阻虽然只有1MΩ,但是与其并联的输入电容却根据机种的不同而有差异。即使是同一机种,每个通道上的输入电容也不相同,所以,改变了示波器和探头的组合,相应的也要改变探头的相位补偿。

探头校准的方法如下:将探头与探头校准的方波信号输出端子相连,探头的特性为状态时,如图6中(a)所示,若出现(b),(c)所示的情况,请用改锥调整探头上的频率补偿微调电容器进行校准。

图6 探头校准示意图

4.6 额定大电压

额定大电压由DC + peak AC决定,即输出电压的直流值和交流峰值的总和不能超过示波器的额定电压大值,如果超过这个额定大电压,会损坏探头。

4.7 电压额定值随频率的下降

电压探头在低频时的大输入电压有明确的规定,随着频率的增加输入电压会相应降低。对于高频探头必须注意输入电压随频率的变化,在频率高于1MHz时允许的输入电压随频率的增加而急剧下降。

折叠编辑本段注意事项
将待测信号正确接入示波器是测试工作的*步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注意事项。

1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。

2. 测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,请尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真。如图7所示。

图7 探头接地方法示意图

3. 为避免接地导线影响对高频信号的测试,建议使用探头的接地附件。如图8所示为典型通用电压探头所带有的标准测试附件。

图8 带有标准配件的典型通用电压探头(图片来源于泰克《探头ABC》)

4. 为避免测量误差,请务必在测量前对探头进行检验和校准,探头衰减补偿的校准原理和方法我们在前面已经介绍过,这里不再赘述。

5. 对于高压测试,要使用高压探头,分清楚正负极后,确认连接无误才能通电开始测量。

6. 对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行"浮动"测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。

7 总结

探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量结果,或者误导性的测量结果。通过以上介绍可知,探头的选购和正确使用有许多值得注意的地方,只有与示波器和被测电路都匹配良好的探头才是您该选择和使用的探头。

4.1 带宽和上升时间

探头的带宽是指导致探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)的频率。上升时间是指探头对步进函数10~90%的响应,表明了探头可以从头部到示波器输入传送的快速测量转换。大多数探头,带宽与上升时间乘积接近0.35。在很多情况下,带宽由脉冲上升时间验证来保证小失真。

4.2 电容

探头头部电容指标是指探头探针上的电容,是探头等效在被测电路测试点或被测设备上的电容。探头对示波器一端也等效成一个电容,这个电容值应该与示波器电容相匹配。对10×和100×探头,这一电容称为补偿电容,它不同于探头头部电容。下面将继续介绍补偿电容。

4.3 畸变(Aberration)

畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的"减幅振荡"。没有规定极限畸变的高频探头可以提供使人*误解的测量。存在畸变可以说明严重失真的带宽和滚降(roll-off)特性。

4.4 衰减系数

当正确接上终端时,探头应该有恒定的衰减系数。衰减系数是输出信号对输入信号的比值。某些探头的可能会有可以选择的衰减系数,典型的衰减系数是1×、10×和100×。1×档和10×档电路如图4所示,这两部分电路均由电阻电容组成。

4.5 探头衰减补偿

所谓探头衰减补偿是指当示波器和探头配合使用时,调整探头中的可变电容,以使频率达到相对稳定。探头补偿意味着在探头末端和示波器的输入端之间频率补偿。探头末端与示波器的输入端的关系如图5所示,调节C2可得如下关系:

图5 电容探头补偿电路

示波器的输入电阻虽然只有1MΩ,但是与其并联的输入电容却根据机种的不同而有差异。即使是同一机种,每个通道上的输入电容也不相同,所以,改变了示波器和探头的组合,相应的也要改变探头的相位补偿。

探头校准的方法如下:将探头与探头校准的方波信号输出端子相连,探头的特性为状态时,如图6中(a)所示,若出现(b),(c)所示的情况,请用改锥调整探头上的频率补偿微调电容器进行校准。

图6 探头校准示意图

4.6 额定大电压

额定大电压由DC + peak AC决定,即输出电压的直流值和交流峰值的总和不能超过示波器的额定电压大值,如果超过这个额定大电压,会损坏探头。

4.7 电压额定值随频率的下降

电压探头在低频时的大输入电压有明确的规定,随着频率的增加输入电压会相应降低。对于高频探头必须注意输入电压随频率的变化,在频率高于1MHz时允许的输入电压随频率的增加而急剧下降。

折叠编辑本段注意事项
将待测信号正确接入示波器是测试工作的*步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注意事项。

1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。

2. 测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,请尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真。如图7所示。

图7 探头接地方法示意图

3. 为避免接地导线影响对高频信号的测试,建议使用探头的接地附件。如图8所示为典型通用电压探头所带有的标准测试附件。

图8 带有标准配件的典型通用电压探头(图片来源于泰克《探头ABC》)

4. 为避免测量误差,请务必在测量前对探头进行检验和校准,探头衰减补偿的校准原理和方法我们在前面已经介绍过,这里不再赘述。

5. 对于高压测试,要使用高压探头,分清楚正负极后,确认连接无误才能通电开始测量。

6. 对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行"浮动"测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。

7 总结

探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量结果,或者误导性的测量结果。通过以上介绍可知,探头的选购和正确使用有许多值得注意的地方,只有与示波器和被测电路都匹配良好的探头才是您该选择和使用的探头。

4.1 带宽和上升时间

探头的带宽是指导致探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)的频率。上升时间是指探头对步进函数10~90%的响应,表明了探头可以从头部到示波器输入传送的快速测量转换。大多数探头,带宽与上升时间乘积接近0.35。在很多情况下,带宽由脉冲上升时间验证来保证小失真。

4.2 电容

探头头部电容指标是指探头探针上的电容,是探头等效在被测电路测试点或被测设备上的电容。探头对示波器一端也等效成一个电容,这个电容值应该与示波器电容相匹配。对10×和100×探头,这一电容称为补偿电容,它不同于探头头部电容。下面将继续介绍补偿电容。

4.3 畸变(Aberration)

畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的"减幅振荡"。没有规定极限畸变的高频探头可以提供使人*误解的测量。存在畸变可以说明严重失真的带宽和滚降(roll-off)特性。

4.4 衰减系数

当正确接上终端时,探头应该有恒定的衰减系数。衰减系数是输出信号对输入信号的比值。某些探头的可能会有可以选择的衰减系数,典型的衰减系数是1×、10×和100×。1×档和10×档电路如图4所示,这两部分电路均由电阻电容组成。

4.5 探头衰减补偿

所谓探头衰减补偿是指当示波器和探头配合使用时,调整探头中的可变电容,以使频率达到相对稳定。探头补偿意味着在探头末端和示波器的输入端之间频率补偿。探头末端与示波器的输入端的关系如图5所示,调节C2可得如下关系:

图5 电容探头补偿电路

示波器的输入电阻虽然只有1MΩ,但是与其并联的输入电容却根据机种的不同而有差异。即使是同一机种,每个通道上的输入电容也不相同,所以,改变了示波器和探头的组合,相应的也要改变探头的相位补偿。

探头校准的方法如下:将探头与探头校准的方波信号输出端子相连,探头的特性为状态时,如图6中(a)所示,若出现(b),(c)所示的情况,请用改锥调整探头上的频率补偿微调电容器进行校准。

图6 探头校准示意图

4.6 额定大电压

额定大电压由DC + peak AC决定,即输出电压的直流值和交流峰值的总和不能超过示波器的额定电压大值,如果超过这个额定大电压,会损坏探头。

4.7 电压额定值随频率的下降

电压探头在低频时的大输入电压有明确的规定,随着频率的增加输入电压会相应降低。对于高频探头必须注意输入电压随频率的变化,在频率高于1MHz时允许的输入电压随频率的增加而急剧下降。

折叠编辑本段注意事项
将待测信号正确接入示波器是测试工作的*步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注意事项。

1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。

2. 测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,请尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真。如图7所示。

图7 探头接地方法示意图

3. 为避免接地导线影响对高频信号的测试,建议使用探头的接地附件。如图8所示为典型通用电压探头所带有的标准测试附件。

图8 带有标准配件的典型通用电压探头(图片来源于泰克《探头ABC》)

4. 为避免测量误差,请务必在测量前对探头进行检验和校准,探头衰减补偿的校准原理和方法我们在前面已经介绍过,这里不再赘述。

5. 对于高压测试,要使用高压探头,分清楚正负极后,确认连接无误才能通电开始测量。

6. 对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行"浮动"测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。

7 总结

探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量结果,或者误导性的测量结果。通过以上介绍可知,探头的选购和正确使用有许多值得注意的地方,只有与示波器和被测电路都匹配良好的探头才是您该选择和使用的探头。

4.1 带宽和上升时间

探头的带宽是指导致探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)的频率。上升时间是指探头对步进函数10~90%的响应,表明了探头可以从头部到示波器输入传送的快速测量转换。大多数探头,带宽与上升时间乘积接近0.35。在很多情况下,带宽由脉冲上升时间验证来保证小失真。

4.2 电容

探头头部电容指标是指探头探针上的电容,是探头等效在被测电路测试点或被测设备上的电容。探头对示波器一端也等效成一个电容,这个电容值应该与示波器电容相匹配。对10×和100×探头,这一电容称为补偿电容,它不同于探头头部电容。下面将继续介绍补偿电容。

4.3 畸变(Aberration)

畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的"减幅振荡"。没有规定极限畸变的高频探头可以提供使人*误解的测量。存在畸变可以说明严重失真的带宽和滚降(roll-off)特性。

4.4 衰减系数

当正确接上终端时,探头应该有恒定的衰减系数。衰减系数是输出信号对输入信号的比值。某些探头的可能会有可以选择的衰减系数,典型的衰减系数是1×、10×和100×。1×档和10×档电路如图4所示,这两部分电路均由电阻电容组成。

4.5 探头衰减补偿

所谓探头衰减补偿是指当示波器和探头配合使用时,调整探头中的可变电容,以使频率达到相对稳定。探头补偿意味着在探头末端和示波器的输入端之间频率补偿。探头末端与示波器的输入端的关系如图5所示,调节C2可得如下关系:

图5 电容探头补偿电路

示波器的输入电阻虽然只有1MΩ,但是与其并联的输入电容却根据机种的不同而有差异。即使是同一机种,每个通道上的输入电容也不相同,所以,改变了示波器和探头的组合,相应的也要改变探头的相位补偿。

探头校准的方法如下:将探头与探头校准的方波信号输出端子相连,探头的特性为状态时,如图6中(a)所示,若出现(b),(c)所示的情况,请用改锥调整探头上的频率补偿微调电容器进行校准。

图6 探头校准示意图

4.6 额定大电压

额定大电压由DC + peak AC决定,即输出电压的直流值和交流峰值的总和不能超过示波器的额定电压大值,如果超过这个额定大电压,会损坏探头。

4.7 电压额定值随频率的下降

电压探头在低频时的大输入电压有明确的规定,随着频率的增加输入电压会相应降低。对于高频探头必须注意输入电压随频率的变化,在频率高于1MHz时允许的输入电压随频率的增加而急剧下降。

折叠编辑本段注意事项
将待测信号正确接入示波器是测试工作的*步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注意事项。

1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。

2. 测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,请尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真。如图7所示。

图7 探头接地方法示意图

3. 为避免接地导线影响对高频信号的测试,建议使用探头的接地附件。如图8所示为典型通用电压探头所带有的标准测试附件。

图8 带有标准配件的典型通用电压探头(图片来源于泰克《探头ABC》)

4. 为避免测量误差,请务必在测量前对探头进行检验和校准,探头衰减补偿的校准原理和方法我们在前面已经介绍过,这里不再赘述。

5. 对于高压测试,要使用高压探头,分清楚正负极后,确认连接无误才能通电开始测量。

6. 对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行"浮动"测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。

7 总结

探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量结果,或者误导性的测量结果。通过以上介绍可知,探头的选购和正确使用有许多值得注意的地方,只有与示波器和被测电路都匹配良好的探头才是您该选择和使用的探头。

4.1 带宽和上升时间

探头的带宽是指导致探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)的频率。上升时间是指探头对步进函数10~90%的响应,表明了探头可以从头部到示波器输入传送的快速测量转换。大多数探头,带宽与上升时间乘积接近0.35。在很多情况下,带宽由脉冲上升时间验证来保证小失真。

4.2 电容

探头头部电容指标是指探头探针上的电容,是探头等效在被测电路测试点或被测设备上的电容。探头对示波器一端也等效成一个电容,这个电容值应该与示波器电容相匹配。对10×和100×探头,这一电容称为补偿电容,它不同于探头头部电容。下面将继续介绍补偿电容。

4.3 畸变(Aberration)

畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的"减幅振荡"。没有规定极限畸变的高频探头可以提供使人*误解的测量。存在畸变可以说明严重失真的带宽和滚降(roll-off)特性。

4.4 衰减系数

当正确接上终端时,探头应该有恒定的衰减系数。衰减系数是输出信号对输入信号的比值。某些探头的可能会有可以选择的衰减系数,典型的衰减系数是1×、10×和100×。1×档和10×档电路如图4所示,这两部分电路均由电阻电容组成。

4.5 探头衰减补偿

所谓探头衰减补偿是指当示波器和探头配合使用时,调整探头中的可变电容,以使频率达到相对稳定。探头补偿意味着在探头末端和示波器的输入端之间频率补偿。探头末端与示波器的输入端的关系如图5所示,调节C2可得如下关系:

图5 电容探头补偿电路

示波器的输入电阻虽然只有1MΩ,但是与其并联的输入电容却根据机种的不同而有差异。即使是同一机种,每个通道上的输入电容也不相同,所以,改变了示波器和探头的组合,相应的也要改变探头的相位补偿。

探头校准的方法如下:将探头与探头校准的方波信号输出端子相连,探头的特性为状态时,如图6中(a)所示,若出现(b),(c)所示的情况,请用改锥调整探头上的频率补偿微调电容器进行校准。

图6 探头校准示意图

4.6 额定大电压

额定大电压由DC + peak AC决定,即输出电压的直流值和交流峰值的总和不能超过示波器的额定电压大值,如果超过这个额定大电压,会损坏探头。

4.7 电压额定值随频率的下降

电压探头在低频时的大输入电压有明确的规定,随着频率的增加输入电压会相应降低。对于高频探头必须注意输入电压随频率的变化,在频率高于1MHz时允许的输入电压随频率的增加而急剧下降。

折叠编辑本段注意事项
将待测信号正确接入示波器是测试工作的*步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注意事项。

1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。

2. 测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,请尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真。如图7所示。

图7 探头接地方法示意图

3. 为避免接地导线影响对高频信号的测试,建议使用探头的接地附件。如图8所示为典型通用电压探头所带有的标准测试附件。

图8 带有标准配件的典型通用电压探头(图片来源于泰克《探头ABC》)

4. 为避免测量误差,请务必在测量前对探头进行检验和校准,探头衰减补偿的校准原理和方法我们在前面已经介绍过,这里不再赘述。

5. 对于高压测试,要使用高压探头,分清楚正负极后,确认连接无误才能通电开始测量。

6. 对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行"浮动"测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。

7 总结

探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量结果,或者误导性的测量结果。通过以上介绍可知,探头的选购和正确使用有许多值得注意的地方,只有与示波器和被测电路都匹配良好的探头才是您该选择和使用的探头。

 


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SIEMENS        7MH7152-1AA00-1AA
GECHTER        A4201.001 8/16 HKPV
EPE        2.460 G40-C00-0-V
SCHMERSAL        TV1H236-02Z
Kll        Part .70071 18.72*2.62
SIEMENS        7ML1201-1EF00
Turck        NI8U-M12-AP6X-H1141 Nr:1644140
elettrotec        PMC10
wandfluh        WDPFA06-ADB-V-16-G24/D1
Murr        7000-40021-2340100
B&R Industrie-Elektronik GmbH        X67AT1322
hydac        HDA 4744-A-250-000
parker        ACM2N0012-6/Y-3-GC05
Pheonix        1212063
SIEMENS        7ME4120-2DH20-0EA0
PILZ        PZ X2.8PC 24-240VDC 787302
ELBI        D-24, Artikel 8.A202L27
Lumberg        LUMBERG RST4-225/1M
SIEMENS        6DD1607-0AA2
Turck        RK4T-2/S90 .6939627
MP Filtri        EGE-4
HERZOG        7-6600-270314-8
SENTRAN        P/N: 91024-01
Italvibras        MVSI 15/400-S90
Beck        90178111L4
SCHMERSAL        M1S660-11-K-Y
Jungmichel        IFT 01E
DOLD        52807
Hoffmann        65534530 30NM
Beck        C79302Z1210A2
RIEKO        0489.9003.0405
GERWAH        ads-r-38-28-35-k1k2
ROSS        D654K01 G3/4 ISO 4
IFM        TA3130
SIEMENS        7MH7562-4AA
First Sensor AG        RDOP001G2P+SQ273-P001GZ8P
Murr        55290
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH        MR784211D
Turck        B4151-0/13.5 Nr:6904715
Hawe        WN1D-G24
Schuhmann        SE20.00GW
URACA        HP220 W2850-K5
Bucher        QX32-016/32-012R, 100024821
ESCHA        WWAK4-1-WAS4/S366/S367
DUK        Typ LHPE-10/2-L50V-EX
Gebr. Steimel GmbH & Co.        SF2/13RD, FKM, 2-20 BAR, G 1 / SAE 1 
BZP052013RD-151R
SPINEA        TS 140-087-TB-P19
Phoenix        2757322
KEB        G72C DA160M4 IE2 TW
KOSTYRKA        5350.040.100
HOHNER        AW158S-102R051-500
Micro-Epsilon        eddyDT3010-A
ATOS        DHI-0714-23
EGE        IDT160 GSP/10+Silikon 305
danfoss bauer        BS02-13U/D04LC6 25725100-3
Turck        B8151-0/9 .6904604
riegler        678.41 S
hydac        EDS 3446-3-0250-000
Vahle        KDS 2/40-8-18 155084
Beck GmbH        901.78111L4
SIEMENS        7ML1510-1FE04
Tecsis        P3251B081601
ATOS        SP-COI-230/50/60/80 AC
Bioengineering        57849 Tool/Remover for Seat DN65
Goennheimer        DM110.5.IM.VM
hydac        HDA 4745-A-400-000
Siba        2000113.16
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH        FN0001K
Hawe        RB1F
hydac        ZBE 08
BUHL        05 SA50PT-2S 01-05
Rexroth        3 842 527 866(GS 14-1)
Turck        BI2-EG08K-AP6X-H1341 Nr:4669460
hydac        EDS 344-3-016-000
Phoenix        2941374
EM-TECHNIK        2N200P40PF D06;D06
Drei Bond        3IF761.9
Turck        BL67-8DI-P Nr:6827170
Knick        648-2A2
GRAF-SYTECO        MCM 200-A2A3
hydac        0330 D 010 BN4HC
Turck        SWKP4-5/S90,:8007382
SIEMENS        7ME6140-2RA20-2AA0
E+E Elektronik Ges.m.b.H        HA020204
SIEMENS        4NC52242CE20
HARTING        9330062672
Carl Stahl        Typ TF 1 NR.7215.00.10
Mankenberg GmbH        EB1.12 3/4*16ST -6FV
heidenhain        337148-01
Kubler        8.5868.1231.3112
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG        9900-V172
SIEMENS        3TK2826-2BB40
Honsberg        HD1KO-025GM040
SIEMENS        6DD1681-0GK0
INDRAMAT        HMS01.1N-W0054-A-07-NNNN
hydac        ETS1701-100-000
hydac        0850 R 003 BN4HC
ORGATEX Frank Levin GmbH Co. KG        LG50-04 yellow
PC Electric GmbH        044-6 Stecker 125A 4p 6h IP67
Sommer        BWKL24000
haenchen        0317700A
Balluff GmbH        BES 113-356-SA6-PU-03
riegler        737.312
Proxitron        IKZ 182.23GH(2229D),10-30VDC
KEYENCE        PZ-G52CP
SIEMENS        7ML1118-OBA30
B&R Industrie-Elektronik GmbH        X20DO6322
Schneider Electric Energy GmbH        XSAV11801
Hawe        Typ : R 15,3
hydac        VD 5 D.0/-L24 316885
M+W        D6211-FGB-BB-AV-99-0SA 80ln/min
BOEHLER        UTP 665 3.2*350mm 14833(135kg)
Eisele Pneumatics GmbH & Co. KG        SA1314-1007
MOHR        CT100
Vulkoprin        1 PU.UH 80/25/ 6205/325 ZZ
Gestra        WB 26, DN 150, PN 10-16, AISI 420
heidenhain        ID.554592-01
CAPTRON        OGLW2-70T4-2PO6+TKW-50-2 2M
relem        07320-10
Gestra        UNA27h PN63 A045 DN50
RUD        VRS-M48
KUEBLER        8.5820.4512.4096
IMAV        SV2-20N-C-0-24DG
Turck        WWAK4.21-10/P00 Nr:8013814
hydac        EDS344-2-250-000
SCHMERSAL        M5 Y=350 MM Nr. 1100889
RTK REGELTECHNIK        RE 3442
Euchner        RIEGEL TZ-A Nr:057736
HYDROTECHNIK        2103-01-41.00N
EGE        SDN10831
Vahle        UA 25,:170761
Wachendorff Elektronik GmbH & Co. KG        WDG58B-2000-ABN-124-L3
Murr        7000-13321-0000000
Wohrle        DPNW 2420
ATM        P8K-257208
DHL        DHL 221647271
Baumer        FFAK 16PTD1003/PL
Beck        90121111L4(setting point -40kPa reset point -36kPa)
MAPER        MAPER DN10 A/K HR/YL-RC210-
ElringKlinger        0779.2610 ET0001/40*62*8
Walther        Nr.704316
SIEMENS        7ML1201-1EE00
HBM        1-U2B/5KN
Turck        BI25-G47SR-FZ3X2 .13427
Turck        PSD24EX Nr:6881721
Phoenix        2757322
Promicon        SSK-6
Rohm        436958
tecmors        VRG16-60
Honsberg        HD1K-015GM010
microsonic        MIC+35/D/TC NR.22200
Turck        NI20U-M30-AP6X-H1141 NR1646140
Maximator GmbH        S35D/C1,5/30/0-250(63)/A1/Ruecklauffilter/Sonder Art. Nr. 
3
H+L        WE255-4R100-ZO24/OH
elbe        0.107.100 S=300mm,X=35mm

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