AC/DC Current Probe for Power Electronics Lab & EMC | VASO
طلب

مسبار تيار متردد/مستمر لمختبر إلكترونيات الطاقة واختبار التوافق الكهرومغناطيسي

التقاط أشكال الموجات الحالية في البحث والتطوير في مجال إلكترونيات الطاقة، وتطوير كربيد السيليكون، ومصادر الطاقة التبديلية، واستكشاف أخطاء التوافق الكهرومغناطيسي وإصلاحها باستخدام مجسات التيار ACP ذات النطاق الترددي العالي.

مختبر إلكترونيات الطاقة والتوافق الكهرومغناطيسي

تحتاج مختبرات إلكترونيات الطاقة إلى مجسات تيار قادرة على إظهار تفاصيل شكل الموجة، وليس فقط مقدار التيار. يتنقل المهندسون غالبًا بين اللوحات والمحولات والوحدات ومحطات الاختبار، لذا فإن سرعة الإعداد والمتانة أمران بالغا الأهمية.

نقاط الضعف في الصناعة

التحديات في مختبرات البحث والتطوير في مجال إلكترونيات الطاقة

تحتاج مختبرات إلكترونيات الطاقة إلى مجسات تيار قادرة على إظهار تفاصيل شكل الموجة، وليس فقط مقدار التيار. يتنقل المهندسون غالبًا بين اللوحات والمحولات والوحدات ومحطات الاختبار، لذا فإن سرعة الإعداد والمتانة أمران بالغا الأهمية.

حواف التبديل السريع

تُشكل حواف التبديل السريعة في دوائر SiC و GaN و IGBT تحديًا لعرض نطاق المسبار.

🌊

تموج ورنين

التموجات الحالية، والرنين، والأحداث العابرة التي تتطلب عرض نطاق ترددي كافٍ.

🔬

نقاط اختبار متعددة

نقاط اختبار متعددة حول لوحات OBC و DC/DC والعاكس ومزود الطاقة.

إعداد بطيء

محولات الطاقة الخارجية وإعداد المجسات اليدوي يبطئان عملية الاختبار اليومي.

💣

أجهزة استشعار هشة

أجهزة استشعار عالية التردد هشة يسهل تلفها أثناء الاستخدام النشط في المختبر.

🌊

تحديد موقع مصدر التوافق الكهرومغناطيسي

صعوبة تحديد مصادر الضوضاء حول مسارات التيار عالية التردد.

حل

كيف تساعد مجسات ACP

صُممت مجسات سلسلة ACP لقياس شكل موجة التيار المتردد/المستمر باستخدام راسم الإشارة. يتيح تصميمها الذي يشبه المشبك إجراء اختبارات غير جراحية، بينما يساعد مصدر الطاقة المباشر لراسم الإشارة على تبسيط إعداد طاولة العمل.

📈

التقاط عالي التردد

التقاط أشكال موجات التيار عالية التردد حتى DC-50MHz باستخدام ACP300.

🔌

تغطية واسعة

قياس التيار في مصادر الطاقة، والمحولات، والمحولات الكهربائية، ومحركات المحركات.

التخفيف التلقائي

يدعم تكوين التوهين التلقائي اعتمادًا على توافق راسم الإشارة.

🔗

تقليل الأسلاك

تقليل أسلاك التوصيل على طاولة العمل من خلال التغذية المباشرة لجهاز راسم الإشارة والتغذية عبر منفذ USB من النوع C.

💪

مختبرات متينة

توفير بنية استشعار متينة للاستخدام المتكرر في المختبر.

🔬

استكشاف أخطاء التوافق الكهرومغناطيسي وإصلاحها

مساعدة المهندسين على مراقبة مسارات التيار عالية التردد أثناء استكشاف أخطاء التوافق الكهرومغناطيسي وإصلاحها.

مقارنة عرض النطاق الترددي

لماذا يُعدّ عرض النطاق الترددي مهمًا لاختبارات المختبرات والتوافق الكهرومغناطيسي؟

ينبغي أن يكون عرض نطاق المجس عمومًا من 3 إلى 5 أضعاف أعلى مكون ترددي مطلوب رصده. بالنسبة لدوائر التبديل السريع، غالبًا ما يكون جهاز ACP300 بتردد DC-50 ميجاهرتز هو النموذج الأول الذي يتم تقييمه.

ACP300
تيار مستمر - 50 ميجاهرتز
ACP1000
تيار مستمر - 40 ميجاهرتز
مقياس التيار الكهربائي النموذجي
~5 ميجاهرتز
النماذج الموصى بها

اختر مسبار المختبر المناسب

🚀
ACP300
تطوير كربيد السيليكون، وتحليل أشكال الموجات عالية التردد، وتصحيح الأخطاء في المختبر، واستكشاف أخطاء التوافق الكهرومغناطيسي وإصلاحها.
نطاق ترددي من التيار المستمر إلى 50 ميجاهرتز ونطاق ±300 أمبير
🏆
ACP1000
طاولات مختبر ذات تيار أعلى، ووحدات طاقة، وقياس ناقل الطاقة الرئيسي
نطاق ±1000 أمبير مع عرض نطاق ترددي من التيار المستمر إلى 40 ميجاهرتز
🛠
مسبار تيار متردد/مستمر مُخصص
متطلبات خاصة للوصول إلى اللوحة، أو طول الكابل، أو نطاقه
تكوين مخصص لفرق البحث والتطوير

يُعدّ جهاز ACP300 النموذج الافتراضي لتحليل أشكال الموجات في المختبر واستكشاف الأخطاء وإصلاحها المتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي. أما جهاز ACP1000 فهو أفضل عندما يتجاوز نطاق التيار متطلبات جهاز ACP300.

سيناريوهات الاختبار

سيناريوهات الاختبار النموذجية

  • التقاط شكل موجة تيار التبديل لترانزستورات MOSFET و IGBT المصنوعة من كربيد السيليكون
  • قياس التيار في محول الرنين LLC
  • تحليل تيار محث PFC
  • اختبار تموج التيار في محولات OBC و DC/DC
  • تصحيح أخطاء مزودات الطاقة للخوادم، ووحدات UPS، ومزودات الطاقة الصناعية
  • تحديد موقع مصدر ضوضاء التوافق الكهرومغناطيسي حول مسارات التيار عالية التردد
  • اختبار تيار ذراع جسر محرك القيادة والعاكس
تحديد

المعايير والمزايا

القدرةمزايا سلسلة ACP
عرض النطاق الترددييصل تردد التشغيل إلى 50 ميجاهرتز مع ACP300
النطاق الحالي±300 أمبير لـ ACP300؛ ±1000 أمبير لـ ACP1000
وقت الاستيقاظACP300 ≤7 نانوثانية؛ ACP1000 ≤8.5 نانوثانية بناءً على بيانات المنتج الداخلية
دقةالقيمة النموذجية ±1%، قيمة الضمان ±3%
مزود الطاقةمصدر طاقة مباشر لجهاز راسم الإشارة أو مصدر طاقة USB من النوع C
إعداد التوهينتلقائي، حسب توافق جهاز راسم الإشارة
درجة حرارة التشغيلمن -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية
متانةبنية مستشعر مستقرة للتعامل المتكرر في المختبر
التعليمات

الأسئلة الشائعة

أي طراز من طرازات ACP هو الأفضل لمختبرات إلكترونيات الطاقة؟

يُوصى باستخدام جهاز ACP300 لمعظم تحليلات الموجات في المختبرات، لأنه يوفر نطاق تردد من التيار المستمر إلى 50 ميجاهرتز ونطاق تيار ±300 أمبير. أما جهاز ACP1000 فيُوصى به عند الحاجة إلى نطاق تيار أعلى.

هل يمكن أن تساعد مجسات ACP في استكشاف أخطاء التوافق الكهرومغناطيسي وإصلاحها؟

نعم. يمكن أن تساعد مجسات ACP المهندسين على مراقبة مسارات التيار عالية التردد، والتموج، وسلوك التيار المتعلق بالتبديل أثناء استكشاف أخطاء التوافق الكهرومغناطيسي وإصلاحها.

هل يمكن تشغيل مجسات ACP بواسطة راسم الإشارة؟

نعم. تدعم مجسات ACP مصدر الطاقة المباشر لجهاز راسم الإشارة ومصدر الطاقة عبر منفذ USB من النوع C، مما يساعد على تقليل الأسلاك المستخدمة على طاولة العمل.

كيف أختار عرض النطاق الترددي الحالي للمسبار؟

ينبغي أن يكون عرض نطاق المجس عمومًا من 3 إلى 5 أضعاف أعلى مكون ترددي مطلوب رصده. بالنسبة لدوائر التبديل السريع، غالبًا ما يكون ACP300 هو النموذج الأول الذي يتم تقييمه.

هل تتوفر مجسات مخصصة لمختبرات البحث والتطوير؟

نعم. يمكن تخصيص نطاق التيار وعرض النطاق الترددي وحجم الفك وطول الكابل وتكوين الواجهة لطاولات البحث والتطوير الخاصة.

هل أنت مستعد لتجهيز مختبرك؟

تواصل مع VASO اليوم للعثور على مسبار التيار ACP المناسب لمنصة البحث والتطوير في مجال إلكترونيات الطاقة أو لاختبار التوافق الكهرومغناطيسي. يتميز بسهولة الإعداد، والتقاط الموجات بدقة عالية، وتصميم متين مناسب للاستخدام في المختبرات.

GET IN TOUCH

We are happy to help you.