Eine Differenzspannungssonde misst die Spannungsdifferenz zwischen zwei Punkten am Prüfling (DUT). Diese beiden Punkte können jedoch potentialfrei sein, d. h. sie sind nicht auf Masse bezogen – typisch für Schaltnetzteile oder ähnliche Leistungselektronik-Wechselrichter. Wie der Name schon sagt, verwendet eine Differenzspannungssonde einen Differenzverstärker und eine ausreichende Eingangsimpedanz von oft mehreren Megaohm. Eine Differenzspannungssonde hat nur geringen Einfluss auf den Betrieb des Prüflings und ermöglicht die sichere Überwachung von Systemspannungen. Sie ist oft unerlässlich für die Sicherheit bei der Messung von Hochspannungssignalen in nicht auf Masse bezogenen Schaltungen. Ein wichtiger Unterschied besteht darin, dass eine Differenzspannungssonde keine galvanische Trennung verwendet.
Die DP-30Hs ist eine hochempfindliche Differenzspannungssonde zur Messung kleiner Signale, bei denen die Signalisolation entscheidend ist. Sie ist ein wichtiges Zubehör für Anwendungen, bei denen kleine Spannungen einer größeren Spannung überlagert sind. Mit dieser Sonde lassen sich isolierte und potentialfreie Messungen mit jedem Oszilloskop oder jeder Datenerfassungskarte durchführen, wobei die Messeingänge geerdet bleiben können.
AnsehenDie Differenzspannungstastköpfe der Serie DP-25 sind ein universelles Zubehör für jedes Labor oder jede Anwendung im Bereich der Leistungsumwandlung. Diese Tastköpfe ermöglichen isolierte und potentialfreie Messungen mit Oszilloskopen oder Datenerfassungscomputern, wobei deren Messeingänge geerdet bleiben können.
AnsehenDie Differenzspannungssonde DP-35 ist ein vielseitiges Werkzeug für Anwendungen in 110-V- bis 480-V-Systemen und Leistungselektronik. Sie bietet zusätzliche Sicherheit und ermöglicht potentialfreie Messungen mit beliebigen Datenerfassungsgeräten, Digitaloszilloskopen und anderen Messgeräten, die geerdet bleiben können.
AnsehenDie Differenzspannungssonde DP-60HS bietet eine sichere Möglichkeit zum Messen von schwebenden Spannungssignalen mit allen Oszilloskopmodellen. Sie wandelt die hohe Differenzspannung (≤ 70 V Spitze) in eine niedrige Spannung (≤ 4.0 V) mit Bezug auf die Erde um, um sie auf den Oszilloskopen anzuzeigen. Sie ist speziell für den Einsatz mit hoher Empfindlichkeit konzipiert.
AnsehenDie Hochspannungs-Differenzspannungssonde DP-40k ermöglicht die sichere Messung sehr hoher Spannungen, schützt Digitaloszilloskope und andere digitale Messgeräte und erhöht die Sicherheit. Sie wandelt die hohe Differenzspannung (40 kVss) in eine auf Erde bezogene Niederspannung (≤ 4.0 V) um, die auf dem Oszilloskop angezeigt wird. Sie ist speziell für Hochspannung, aber auch für 20 MHz ausgelegt.
AnsehenDie Differenzspannungssonde DP-60HS ermöglicht die sichere Messung von Potentialdifferenzen an allen Oszilloskopmodellen. Sie wandelt die hohe Differenzspannung (≤ 70 V Spitze) in eine niedrige Spannung (≤ 4.0 V) gegen Erde um, die auf dem Oszilloskop angezeigt wird. Sie ist speziell für Anwendungen mit hoher Empfindlichkeit ausgelegt.
AnsehenDie DP-15k Hochspannungs-Differenzsonde bietet eine hervorragende Kombination aus Hochspannung und Hochfrequenz (75 MHz bei x100), insbesondere bei HV-Impulsen mit hohem dv/dt, und schützt so ihre Benutzer und ihre Testgeräte wie DSOs, DAQs und Oszilloskope. Sie wandelt ihre hohe Differenzspannung (15 kVp-p) in eine Niederspannung (≤ 8.0 V) um, die auf Masse bezogen ist und auf den Oszilloskopen angezeigt werden kann. Sie ist speziell für Hochspannungs- und Hochfrequenzanforderungen >75 MHz ausgelegt.
AnsehenDie Hochspannungs-Differenzspannungssonde DP-30k bietet eine komfortable und sichere Methode zur Messung sehr hoher Spannungen und schützt so Test- und Messgeräte wie digitale Speicheroszilloskope (DSO). Sie erhöht die Sicherheit und minimiert Messfehler. Die Sonde wandelt die Hochspannung (30 kVss) in eine auf Erde bezogene Niederspannung (+/-8.0 Vss) um, die auf Oszilloskopen angezeigt werden kann. Sie ist speziell für Hochspannung ausgelegt, arbeitet aber auch mit 75 MHz.
AnsehenDie Hochspannungsdifferenzialsonde DP-8V ist eine Sonde für mittlere Hochspannungen (8 kV) und hohe Frequenzen (50 MHz). Sie eignet sich für Hochspannungsimpulse mit kurzen Anstiegszeiten und schützt Anwender und deren Messgeräte wie Digitaloszilloskope, Datenerfassungssysteme und Oszilloskope. Die Differenzspannung (8 kVss) wird in eine auf Erde bezogene Niederspannung (≤ 8.0 V) umgewandelt, die auf Oszilloskopen und computergestützten Datenerfassungssystemen angezeigt werden kann.
AnsehenDie Hochspannungsdifferenzialsonde DP-16VF eignet sich für hohe Spannungen und hohe Frequenzen (150 MHz) und ist besonders gut für Hochspannungsimpulse mit hohem Spannungsanstiegsverhältnis (dv/dt) geeignet. Sie minimiert Gleichtaktfehler und schützt Anwender und ihre Messgeräte wie Digitaloszilloskope, Datenerfassungssysteme und Oszilloskope. Die DP-16VF wandelt die Eingangsdifferenzspannung (16 kVss) in eine sichere Niederspannung (≤ 8.0 V) gegen Erde um, die auf Oszilloskopen angezeigt werden kann. Sie ist speziell für Hochspannungs-/Hochfrequenzanwendungen konzipiert.
AnsehenDie Differenzspannungstastköpfe DP-02VF für sehr hohe Frequenzen bieten eine hohe Empfindlichkeit von 2 mV/Div und einen breiten Frequenzbereich (150 MHz). Sie eignen sich besonders für die Messung von Hochgeschwindigkeitstriggerschaltungen mit GaN-Schalttechnologien, die hohe Spannungsänderungsgeschwindigkeiten (dv/dt) aufweisen. Dadurch werden Fehler minimiert, die durch Leckströme über Messgeräte wie Digitaloszilloskope, Datenerfassungssysteme und Oszilloskope entstehen. Die Tastköpfe wandeln die breitbandige Hochdifferenzspannung in ein auf Masse bezogenes Niederspannungssignal (≤ 8.0 V) um, das eine sichere und einfache Anzeige auf Oszilloskopen ermöglicht.
AnsehenDie Differenzspannungstastköpfe DP-08VF für sehr hohe Frequenzen bieten eine moderat hohe Spannung (800 V) und eine hohe Frequenz (150 MHz). Sie eignen sich besonders für GaN-Schalttechnologien mit hohen Spannungsänderungsgeschwindigkeiten (dv/dt), da sie Fehler durch Masseverbindungen über Messgeräte wie Digitaloszilloskope, Datenerfassungssysteme und Oszilloskope minimieren. Sie wandeln breitbandige, hochfrequente Differenzspannungen in ein niederfrequentes, auf Masse bezogenes Signal (+/- 2.0 V) um, das eine sichere und einfache Anzeige auf Oszilloskopen ermöglicht.
AnsehenBei Hochspannungsanwendungen denkt man oft zuerst an Hochspannungsübertragung, doch es gibt zahlreiche Anwendungen, die eine Hochspannungsquelle benötigen. Die Definition von Hochspannung variiert je nach Branche und Region. Die IEC definiert Hochspannung als alles über 1 kV für Wechselstrom und über 1.5 kV für Gleichstrom; in der Automobiltechnik gilt alles über 60 V als Hochspannung. Außerhalb der Übertragungstechnik findet Hochspannung vor allem in der Industrie, der Wissenschaft, der Medizin und der Bildgebung Anwendung.
Zu den Hochspannungsanwendungen im medizinischen Bereich gehören: