Genau. Rauscharm. Dynamisch. Der neue isolierte Strom-Shunt-Tastkopf von Tektronix.

12 November 2024 by
Genau. Rauscharm. Dynamisch. Der neue isolierte Strom-Shunt-Tastkopf von Tektronix.
ARTEMES GmbH, Karin Bonvecchio

Tektronix stellt den bahnbrechenden IsoVu Tastkopf vor 

Diese neue Stromzange wurde für all jene entwickelt, die den Strom in Hochleistungsdesigns wie Netzteilen und Wechselrichtern sowie in Low-Power-Designs wie mobilen und IoT-Geräten messen müssen. Für diese Anwendungen sind Tastköpfe wie die TICP-Serie, die für die Verwendung von Shunt-Widerständen oder Stromanzeigewiderständen ausgelegt sind, herkömmlichen Clamp-On-Stromzangen überlegen.

IsoVu™ Isolierte Strom-Shunt-Tastköpfe

Die isolierten Stromzangen der TICP-Serie bieten eine außergewöhnliche Bandbreite, Rauschunterdrückung, Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit für die Durchführung von Strommessungen. Mit der TICP-Serie IsoVuTM lassen sich mithilfe von Shunt- und Stromanzeigewiderständen genaue, rauscharme und dynamische Strommessungen durchführen, selbst bei schnell wechselnden Gleichtaktspannungen, die bei potentialfreien Geräten in Stromkreisen auftreten.

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Rauscharme Messungen

Die isolierten Stromzangen der TICP-Serie IsoVuTM führen mithilfe von Shunt- und Stromanzeigewiderständen genaue, rauscharme und dynamische Strommessungen durch, selbst bei schnell wechselnden Gleichtaktspannungen, die bei potentialfreien Geräten in Stromkreisen auftreten. 

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Der IsoVu Tastkopf und seine Stärken

  • Galvanische Trennung zwischen Tastkopfspitze und Oszilloskop
  • erhältlich in drei Bandbreiten: 1 GHz, 500 MHz und 250 MHz 
  • großer Strommessbereich
  • maximale Gleichtaktspannung: 1800 V; Zur Verwendung in einer Umgebung mit Verschmutzungsgrad 1; Max. mit Einschwingpegel von nicht mehr als 5 kVpk
  • Rauschen <4,7 nV / √Hz (<150 μVRMS bei 1 GHz)
  • 140 dB CMRR bei DC und bis zu 90 dB bei 1 MHz
  • kompatibel mit den MSO-Oszilloskopen der Serien 4, 5 und 6 von Tektronix
  • TekVPI-Schnittstelle™ - Steuerung und Sondenkonfiguration über die Frontplatte des Oszilloskops oder die Programmierschnittstelle


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IsoVu™ Isolierte Strom-Shunt-Tastköpfe von Tektronix

250 MHt, 500 MHz, 1 GHz 

MMCX: 1x Spannung (±0,5V) 

MMCX: 10x Spannung (±5V)

(Fakultativ) MMCX: 100x Spannung (±50V)

MMCX-auf-Vierkant-Pin-Adapter 
1X SMA-Adapter

1800 V; Zur Verwendung in einer Umgebung mit Verschmutzungsgrad 1; Max. mit einem transienten Pegel von nicht mehr als 5 kVpk

1300 V; Verschmutzungsgrad 2; Max. mit einem transienten Pegel von nicht mehr als 5 kVpk

600 V für CAT III; Verschmutzungsgrad 2 1000 V für CAT II; Verschmutzungsgrad 2  

RMS-eingangsbezogenes Rauschen 

~4,7 nV/RT-Hz (<150 uVrms @ 1 GHz)

Funktionen der Sonde

Isolierung zwischen Tastkopf und Oszilloskop

Die HF-Isolation ermöglicht potentialfreie Messungen an High-Side-Schaltern. Eliminiert Erdschleifen

Geringster Lärmpegel

In der Größenordnung von <150 uVrms bei 1 GHz

Großer Dynamikbereich

Ermöglicht die Messung von uA bis 100 Ampere, um verschiedene Arten von High/Low-Power-Anwendungen zu testen.

Bandbreite bis zu 1 GHz

Hilft bei der Lokalisierung und dem Debuggen von hochfrequenten Übergängen und Spitzen in Hochstromanwendungen

CMRR von bis zu 90 dB bei 1 MHz

Beseitigt Probleme mit dem Gleichtaktrauschen

TekVPITM Sonden-Schnittstelle

Ermöglicht die vollständige Steuerung und den Status über die Benutzeroberfläche des Oszilloskops. Kompatibel mit MSO-Zielfernrohren der Serie 4/5/6

Große Auswahl an Spitzen und Zubehör

Ermöglicht den Anschluss an gängige, im Handel erhältliche Shunts

Schnellkupplung (IsoConnectTM)

Sie müssen sich keine Gedanken über die Ausrichtung des Steckers machen, wenn Sie eine Spitze in den Tastkopf stecken – einfache Konnektivität


Führen Sie Strom-Shunt Messungen mit der neuen Sonde von Tektronix durch.

Erhältlich in drei Bandbreiten: 1 GHz, 500 MHz, 250 MHz. 

Standardzubehör

MMCX-auf-Vierkant-Pin-Adapter | 1X SMA-Adapter

Merkmale

250 oder 500 MHz bzw. 1 GHz Bandbreite | großer Dynamikbereich | geringster Lärmpegel <150 uVrms bei 1 GHz | 

Applikationen

High-Power Anwendungen (hohe Bandbreiten und hohe Ströme) | Low-Power Anwendungen (geringe Bandbreite und hohe Empfindlichkeit)

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