Tektronix CT2 | Stromtastkopf, 1,2 kHz bis 200 MHz, Pulsstrom bis 36 A

Herstellernummer: CT2

Tektronix CT2 | Stromtastkopf, Bandbreite 1,2 kHz bis 200 MHz, maximaler Pulsstrom 36 A, für die dauerhafte oder semipermanente Installation.

  • Bandbreite: 1,2 kHz bis 200 MHz
  • Maximaler Pulsstrom: 36 A
  • Ampere-Sekunden-Produkt: 50 x 10-6 A*sec (50 Aµs)
  • Charakterisieren von Signalformen mit Anstiegszeiten von 500 ps
  • Empfindlichkeit/Übersetzungsfaktor: 1 mV / mA, wenn mit 50 Ω abgeschlossen
  • Ultraniedrige Induktivität
  • Miniatur-Formfaktor: Ermöglicht Messungen in dicht gedrängten Schaltungen
  • Zur dauerhaften oder semipermanenten Installation im Schaltkreis
  • Sehr geringe Belastung des zu testenden Schaltkreises

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Technische Daten

Beschreibung

CT2 | Stromtastkopf, 1,2 kHz bis 200 MHz, Pulsstrom bis 36 A

Die Stromprobe CT2 im Miniaturformat ist für die dauerhafte oder semi-permanente Installation in einem Stromkreis vorgesehen. Der Tastkopf besteht aus einem Stromwandler und einem Verbindungskabel. Der Stromwandler hat ein kleines Loch, durch das ein stromführender Leiter während der Schaltungsmontage geführt wird. Das im Lieferumfang enthaltene Tastkopfkabel P6041 stellt die Verbindung zwischen dem Stromwandler CT2 und einem BNC-Oszilloskop-Eingang her. Wird das Kabel an einen hochohmigen Oszilloskop-Eingang (1 MΩ) angeschlossen, ist ein 50-Ω-Abschluss erforderlich. Ein Tastkopf kann mehrere in einem Stromkreis verschaltete Stromwandler überwachen.

Single-Shot Messungen und Pulsmessungen mit geringer Wiederholrate:

Die Stromprobe CT2 ist für einen maximalen Pulsstrom von 36 A ausgelegt mit einem Ampere-Sekunden-Produkt von 50 A × 10-6 Sekunden (50 Ampere-Mikrosekunden). Sie kann demnach einen 36-A-Spitzenimpuls mit einer maximalen Breite von 1,39 Mikrosekunden sicher verarbeiten oder Impulse mit niedrigerer Amplitude für längere Impulsbreiten.

Messungen der Ausbreitungsverzögerung:

Zwei CT2-Stromwandler mit passenden Kabeln gleicher Signallaufzeiten können zur Messung der Signallaufzeit (Transitzeit) zwischen dem Eingangsstrom und Ausgangsstrom von Hochfrequenzkomponenten verwendet werden. Die beiden Ausgänge der Stromproben werden an die Eingänge eines Zweikanal-Echtzeit-Sampling-Oszilloskops angeschlossen. Jegliche Fehlanpassung von Probe/Kabel/Scope kann verifiziert werden, indem derselbe Signalstrom durch beide Stromproben geleitet wird und die Systemverzögerungs-Zeitdifferenz gemessen wird.

Anwendungsbereiche:

  • Lesekanal-Design bei Datenspeichern
  • Silizium-Charakterisierung
  • Hochfrequenz-Analogdesign
  • ESD-Prüfung
  • Signaleinspeisung
  • Differential-Strommessungen
  • Single-Shot-Impulsmessungen mit niedriger Wiederholungsrate
  • Messung der Ausbreitungsverzögerung

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