Einzelheiten zu den Produkten

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Elektronische Prüfgeräte
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UHCT0030A Ultra-Hochfrequenz-Flexible-Strom-Sonde mit 200mV/A Hochempfindlichkeit 50MHz Bandbreite und 3,5mm Ultra-Dünnen-Sonde-Ring für Halbleiterprüfung

UHCT0030A Ultra-Hochfrequenz-Flexible-Strom-Sonde mit 200mV/A Hochempfindlichkeit 50MHz Bandbreite und 3,5mm Ultra-Dünnen-Sonde-Ring für Halbleiterprüfung

Markenbezeichnung: MEASTEK
Modellnummer: Einheit für die Bereitstellung von Daten
MOQ: 1
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, MoneyGram
Einzelheiten
Empfindlichkeit (mV/A):
200
Spitzenstrom (KA):
0,03
Höchstgeräuschmenge (mV Vp-p):
20
Dämpfungsmerkmale (%/ms):
85
Niedrigfrequenzbandbreite -3 dB (Hz):
150
Höchstdi/dt (A/ns):
2.0
Hochfrequenzbandbreite -3 dB (MHz):
50
Lagertemperaturbereich:
-40°C/80°C
Hervorheben:

Flexible Stromsonde mit einer Frequenz von 50 MHz

,

200 mV/A Flexible Stromsonde

,

Halbleiterflexible Stromsonde

Produkt-Beschreibung
UHCT0030A Ultrahochfrequenz-Flexstromzange
200mV/A Hohe Empfindlichkeit 50MHz Bandbreite für Halbleiter / Niederspannungs-Schaltungsdetektion
Hauptmerkmale
  • Hohe Empfindlichkeit: 200mV/A, erfasst präzise winzige Stromsignale für die Detektion von Präzisions-Elektronikgeräten
  • Spitzenstrom 0,03kA: Erfüllt die Anforderungen von Niedrigstrom-Szenarien, ideal für die Analyse von Niederspannungs-Schaltungsrauschen
  • Hohe Frequenzbandbreite 50MHz: Unterstützt die Messung von Hochgeschwindigkeits-Pulsignalen, geeignet für die dynamische Analyse von IGBT/MOSFET
  • Rauscharmes Design: Maximales Rauschen nur 20mV Vp-p, sorgt für klare und zuverlässige Daten
  • Bequeme USB-Stromversorgung: Plug-and-Play-Betrieb, kein zusätzlicher Netzadapter erforderlich
  • 3,5mm ultra-dünner Sondenring: Ermöglicht einfache Messungen in engen Verkabelungsbereichen
Technische Parameter
ModellUHCT0030A
Empfindlichkeit (mV/A)200
Spitzenstrom (kA)0,03
Maximales Rauschen (mV Vp-p)20
Dämpfungseigenschaften (%/ms)85
Niederfrequenzbandbreite -3dB (Hz)150
Spitzen di/dt (A/ns)2,0
Hochfrequenzbandbreite -3dB (MHz)50
Hinweis: Wenn Sie einen größeren Bereich benötigen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Anpassung nach Ihren Anforderungen verfügbar.
Zusätzliche technische Spezifikationen
Genauigkeit2%
Isolationsspannungsfestigkeit2KV
Anschlusslast≥100kΩ
StromversorgungsmethodeUSB 5V (Standardadapter)
Ringumfang100mm (anpassbar)
Spulenleitungslänge1,0m (anpassbar)
BetriebstemperaturbereichIntegrator: 0℃ - 50℃
Sondenring: 0℃ - 100℃
Lagertemperaturbereich-40℃~80℃
Abmessungen des FrontendesCa. 110(L)×45(B)×30(H)mm
SondengewichtIntegrator: Ca. 125g
Gesamtgewicht: Ca. 180g
Produkt-Schnittstellenbeschreibung
UHCT0030A Ultra-Hochfrequenz-Flexible-Strom-Sonde mit 200mV/A Hochempfindlichkeit 50MHz Bandbreite und 3,5mm Ultra-Dünnen-Sonde-Ring für Halbleiterprüfung 0
  • Eingangsschnittstelle: Sondenring-Eingangsschnittstelle
  • Ausgangsschnittstelle: Integrator-Ausgangsschnittstelle
  • USB 5V Stromversorgungsschnittstelle: Standard-USB (Typ B) Schnittstelle, USB-Stromkabel im Lieferumfang enthalten
  • Durchmesser des Sondeninduktionsrings: 3,5mm
  • Spulenumfang: 100mm
Pflege und Wartung
Der Stromwandler kann nur dann sicher und störungsfrei betrieben werden, wenn er ordnungsgemäß transportiert, gelagert, installiert sowie sorgfältig bedient und gewartet wird.
  • Halten Sie die Sonde sauber und trocken und wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab
  • Transportieren Sie die Sonde in der Standardverpackung, um Stöße zu vermeiden
  • Biegen oder verdrehen Sie den flexiblen Sondenring und das Anschlusskabel nicht übermäßig, um Beschädigungen durch übermäßiges Verdrehen, Biegen oder Verknoten zu vermeiden
Packliste
KomponenteMenge
Integrator1 Stück
Flexibler Spulenkern1 Stück
USB-Ausgangsadapter (5V/1A)1 Stück
USB-Stromkabel1 Stück
BNC-Ausgangskabel1 Stück
Elektronisches Handbuch1 Exemplar
Wichtige Messhinweise
  • Um die Messgenauigkeit zu gewährleisten, sollte der zu messende Draht während der Messung durch die Mitte des Sondenrings geführt werden
  • Der Fehler ist am Übergang der Induktionsringe am größten. Der zu messende Draht sollte diesen Bereich möglichst vermeiden
  • Stellen Sie sicher, dass der Sondenring während der Messung richtig (bis zum Anschlag) eingeführt ist, da er sonst die Messgenauigkeit beeinträchtigt
  • Halten Sie bei der Messung des Signals eine starke magnetische Störquelle in der Nähe (z. B. eine Magnetfeldstrahlungsquelle aus mehreren Spulen) möglichst weit entfernt, um Messfehler zu vermeiden