北極星探頭是電阻式還是電容式?
探頭是一個電阻(用于低頻和直流)和一個用于高頻的電容的并聯組合。附加組件補償雜散電容以及電阻器和電容器之間的電容。
North Star 探頭可以與示波器和儀表一起使用嗎?
如果購買了開關選項,探頭通常可與示波器和儀表一起使用。此選項可確保要使用的兩個設備的輸出阻抗匹配。在許多情況下,客戶可以添加一個與其儀表并聯的電阻器以獲得正確的直流響應。例如,對于 10 Megohm 輸入儀表,并聯的 1.111 Meg 電阻會產生探頭設計用于使用的 1.000 Meg 輸入。
探頭和分頻器有什么區別?
我們的 HV 探頭和分壓器在高壓部分具有相同的 RC 電路,在低壓部分具有 RC 電路的修改版本,以優化設備特性。通常情況下,探頭通常有一個手柄和尖端,而分隔器是落地式設備。除非不可能避免這種操作,否則應避免探測有源電路。在系統啟動時手持任何類型的高壓設備(包括探頭)會使用戶暴露于所有類型的意外危險。
如何檢測高電流失真?
通過斷開探頭輸入但保持接地不變來檢測高電流失真。如果在沒有輸入信號的情況下在斷開連接的探頭上檢測到信號,則可能存在高電流失真。
高電流如何使任何電壓探頭上的電壓波形失真?
在某些高電流電路中,部分主脈沖或交流電流將通過高壓探頭(任何高壓探頭)的接地屏蔽返回。這通常是不可取的,并且經常導致使用屏蔽房間或圍欄。可能與 V = Ishield * Rshield 一樣大的信號(Ishield 是沿探頭接地流動的電流,Rsheild 是探頭外屏蔽的電阻)可以添加到示波器看到的信號中。例如,我們的標準 15 英尺電纜的編織電阻為 6 毫歐。如果 100 A 沿該電纜返回,則它看起來像是 0.6 V 或 600 V 輸入信號。
在某些情況下,電感可以具有與電阻相同的效果。
注意:高電流應返回電壓源。如果它們通過計劃外的路徑返回(如探頭),它們也可能導致其他儀器出現問題。探頭旨在以最小的方式干擾電路,如果接地屏蔽上有高電流,則探頭會干擾電路。
如何避免電容耦合到電纜?
我們使用雙屏蔽電纜來避免通過屏蔽進行電容耦合。如果可能,電纜應遠離高電場區域。當用單根屏蔽電纜代替 North Star 的電纜時,當觀察到電纜的電容耦合時,通常會觀察到失真和高頻。RG-223 是一種 50 歐姆雙屏蔽電纜,用于我們的大多數探頭。RG-58 是 50 歐姆屏蔽電纜,有時可以使用(保持長度相同!!)但在高頻下可能會發生與內部導體的電容耦合。
應該如何安裝探頭尖端電阻器?
探頭尖端應直接插入手柄,香蕉插頭拔出(最近的探頭尖端電阻兩端都有香蕉插頭)。不要旋轉探頭尖端 - 它直接安裝。
需要什么信息才能指定開關選項?
我們需要知道儀表的輸入電阻和輸入電容。請注意,某些儀表會在不同的輸入電壓范圍內更改此值。
探頭中使用什么絕緣流體?
PVM10、PVM11 和 PVM12 是空氣絕緣的。所有其他探頭均使用標準的新型變壓器油(Shell Diala 或 Ergon Hyvolt II)。
PVM5/6 中的氣泡是什么?
氣泡是一個真空氣泡,當溫度變化到 140 F/60C 時,它允許油膨脹和收縮。據我們所知,它沒有導致任何高壓擊穿。PVM1/2/3/4/5/6/7/100中的氣泡在2018年及之后基本消除。
探針在 50/60 次循環時的最大額定電壓是多少?
峰值電壓是主要決定因素,因此RMS最大電壓是最大直流電壓的0.7倍。例如,對于 VD-60,RMS 60 周期電壓為 0.7* 60 kV = 42 kV。
為什么探頭端接 1 兆歐示波器輸入阻抗?
較低的輸入阻抗將導致電流消耗過多(見下文)或信號過少(100 兆歐/50 歐 = 2 百萬:1 或 50 kV 測量電壓下的 25 微伏)。
為什么 PVM-1 – PVM-6 上的電阻帶有香蕉插頭?
該電阻器是阻尼電阻器,可抑制 >120 Mhz 頻率下的諧振。電阻器可能會在非常高的連續頻率下失效,因此很容易更換。此組件的故障很少見,但確實會發生。電阻應壓入壓出,不得旋轉。如果香蕉插頭卡住,探頭尖端可能會過度旋轉,這會導致泄漏并破壞內部連接。
為什么不依賴有源探頭?
放大器只能使信號失真,因此放大器的信號保真度總是會受到影響。放大器也容易在高壓瞬變周圍發生故障。
為什么不端接探頭,以便它們可以在 50 歐姆示波器輸入下工作?
帶有 50 歐姆終端的無源探頭(以 10,000:1)的電阻為 500,000 歐姆。在(例如)50 kV 時,這將具有 0.1 A 的電流消耗和 5 kW 的功率消耗。50 歐姆對于測量任何具有高占空比的信號來說太低了。
為什么不單獨使用電阻探頭?
純電阻探頭會受到使信號失真的雜散電容的影響。例如,具有 2 pf 雜散電容的 400 兆歐電阻會在時間尺度 = 400 兆歐 * 2 pf = 800 微秒內發生失真。即使是帶有 100k 電阻的純脈沖探頭也會在 2 pf * 100 k = 200 ns 的時間尺度上發生失真。