HIOKI Tastköpfe für Spannungs- und Signalerfassung
Differenztastköpfe für Hochvoltmessungen
Die von HIOKI entwickelten Differenzial-Tastköpfe eignen sich für vielfältige Anwendungen, z. B. für die Wechselspannungsmessung bis 1000 V mit Bandbreiten bis 10 MHz – ideal für Automotive-Anwendungen. Für Gleichspannungen bis 2000 V, etwa in PV-Anlagen, bietet sich der Differenztastkopf P9002-02 an.
Kontaktlose CAN-Bus Signalmessung
Für die kontaktlose CAN-Bus-Analyse im Fahrzeugumfeld ermöglichen HIOKI CAN-Tastköpfe wie der SP7001-90 eine schnelle, nicht-invasive Messung direkt an isolierten Leitungen – ganz ohne Umbauten oder zusätzliche Y-Verteilerkabel. Das spart Zeit und reduziert Messfehler.
Technische EckdatenSignalerfassung: Kapazitiv, kontaktlos, Schraubsonden (keine freigelegten Leitungen
erforderlich) Anzahl CAN-Busse: 1 Bus, erweiterbar auf 2 Kommunikationsgeschwindigkeit: 125 kbit/s bis 1 Mbit/s (CAN) Ausgangsanschluss: D-sub 9-polig (Buchse, Vector-kompatibel / direkter Anschluss
an PW4001) Stromversorgung: USB-Bus-Stromversorgung (5 V DC) Typische AnwendungenSignalerfassung an fahrzeuginternen CAN-Bussen ohne Entfernen der Isolierung ECU-Kalibrierung und Validierung in modell- und fahrzeugbasierten
Entwicklungstests Kontaktlose Überwachung gesicherter oder sicherheitsrelevanter Steuergeräte ohne
ECU-Lockouts Leistungsanalyse mit dem PW4001 Leistungsanalysator unter Verwendung von über
CAN übermittelten Spannungswerten und gemessenen Strömen
Detaillierte ProduktübersichtDas HIOKI SP7002-90 CAN Sensor Set ermöglicht die kontaktlose Messung von StandardCAN-Signalen in Langzeit- oder Fahrversuchsumgebungen. Es umfasst den SP7002
kontaktlosen CAN-Sensor, zwei SP9200 Schraubsonden und das SP7100 CAN Interface
und bietet eine stabile, vibrationsfeste Signalerfassung – ganz ohne Änderungen an der
Fahrzeugverkabelung. Mit kapazitiver Kopplung werden die beiden SP9200-Sonden auf die
isolierten CAN-H- und CAN-L-Leitungen gesetzt, um die differentiellen Signale durch die
Kabelisolierung zu erfassen. Dieses Messprinzip ermöglicht eine präzise Signalerfassung in
Echtzeit ohne galvanischen Kontakt oder Beeinflussung des Stromkreises und minimiert das
Risiko von Kurzschlüssen, Steckerverschleiß und eingekoppelten Störungen. Da der Sensor die Eigenschaften des Bussystems nicht verändert, werden
Sperrmechanismen in gesicherten Steuergeräten nicht ausgelöst – die Bus-Kommunikation
kann daher auch an vollständig montierten Fahrzeugen überwacht werden. Schraubsonden und Vector-KompatibilitätDie SP9200 Schraubsonden werden über einen Schraubmechanismus fest mit der Leitung
verbunden und gewährleisten eine stabile kapazitive Kopplung, die gegenüber Vibrationen
und mechanischer Belastung unempfindlich ist. Damit eignet sich diese Konfiguration
besonders für Langzeit- und Fahrversuchsmessungen, bei denen eine zuverlässige
Signalerfassung erforderlich ist.
Das SP7100 CAN Interface rekonstruiert das erfasste Signal und gibt es über einen 9-
poligen D-sub-Anschluss aus, dessen Belegung mit den Schnittstellen von Vector Informatik
und dem HIOKI PW4001 Leistungsanalysator übereinstimmt. So lässt sich der SP7002-90
direkt an bestehende CAN-Analysewerkzeuge oder an den PW4001 anschließen, ohne dass
zusätzliche Adapter erforderlich sind. Das Interface wird mit 10 bis 30 V DC versorgt und
bietet zwei Eingänge zur gleichzeitigen Überwachung von bis zu zwei unabhängigen CANBussen. Es unterstützt Kommunikationsgeschwindigkeiten von 125 kbit/s bis 1 Mbit/s (nur
CAN) und gewährleistet eine präzise zeitliche und signaltechnische Integrität. Im SP7002-90 Set sind ein SP7002 Sensor und ein Satz SP9200 Sonden enthalten, mit
denen ein einzelner CAN-Bus gemessen werden kann. Der zweite Eingang kann durch
Hinzufügen eines weiteren SP7002 und entweder eines SP9200- oder SP9250-
Sondensatzes genutzt werden.Leistungsanalyse mit dem PW4001
In Verbindung mit dem HIOKI PW4001 Leistungsanalysator stellt der SP7002-90 CANbasierte Spannungsdaten bereit, die mit Strommessungen externer Stromsensoren
synchronisiert werden. Diese Konfiguration ermöglicht die präzise Leistungsberechnung in
Hochvolt-Systemen, ohne direkten Anschluss an Batterie- oder Hochspannungspunkte – das
erhöht die Sicherheit und vereinfacht den Messaufbau deutlich.
Zur Interpretation der CAN-Daten muss der Anwender eine DBC-Datei (Database Container)
bereitstellen, die die Kennungen und Skalierungsparameter der gewünschten Signale
enthält. Der PW4001 verwendet diese Informationen, um den korrekten Spannungswert aus
dem CAN-Datenstrom auszulesen und ihn mit dem gleichzeitig gemessenen Stromwert zu
kombinieren, um eine präzise Leistungsanalyse zu ermöglichen.
Der SP7002-90 kann eigenständig mit Vector-kompatiblen Systemen oder anderen CANAnalysewerkzeugen verwendet werden. In Kombination mit dem HIOKI PW4001 Power
Analyzer bildet er eine sichere, schnelle und zuverlässige Lösung für die kontaktlose
Erfassung von CAN-Signalen und die Leistungsanalyse im gesamten
Fahrzeugentwicklungsprozess.
CAN/CAN FD Interface zur Analyse von 2 CAN-Bussen, für SP7001 Sensoren und SP9200
Schraubsonden oder SP9250 Klemmsonden, 125 kbit/s bis 3 Mbit/s, Vector-kompatibler Dsub-Ausgang, DC-Eingang 10 V bis 30 V
Kontaktloser CAN/CAN FD Sensor zur Verwendung mit dem SP7100 oder SP7150 Interface
und den SP9200 Schraubsonden oder SP9250 Klemmsonden, 125 kbit/s bis 3 Mbit/s,
benötigt Interface und Sonden
CAN/CAN FD Interface für SP7001 Sensoren und SP9200 Schraubsonden oder SP9250
Klemmsonden, 125 kbit/s bis 3 Mbit/s, Vector-kompatibler D-sub-Ausgang, Versorgung über
USB Type-C
Die Hioki 9322 Differenzialsonde ist eine vielseitige 3-in-1-Sonde, welche für die potential freie Messung von Hochspannungssignalen, die Erkennung von Störimpulsen in Stromleitungen und die Ausgabe von echten RMS-Werten von Hochspannungs-Wechelstrom entwickelt wurde. Mit einer Belastbarkeit von bis zu 2000 V DC und 1000 V AC (CAT II) sorgt die 9322 auch in anspruchsvollen Umgebungen für sichere und präzise Messungen.Diese Sonde ist kompatibel mit der Speicherekorder -Serie und kann entweder über ein Netzteil oder die Hioki Sonden-Stromversorgungseinheit Z5021 betrieben werden. Dank ihres breiten Frequenzbereichs eignet sie sich ideal für die Erkennung von Hochfrequenzkomponenten, etwa bei Umrichtern und Netzstörungen. Technische Details:Messfunktionen:
o DC-Modus: Kurvenformüberwachungsausgang, DC bis 10 MHz ±3 dB
o AC-Modus: Erkennung von Störimpulsen in Stromleitungen, 1 kHz bis 10 MHz ±3 dB
o RMS-Modus: Gleichgerichtete RMS-Ausgabe für DC- und AC-Spannungen, DC, 40 Hz bis 100 kHz
o Reaktionsgeschwindigkeit: 200 ms oder weniger (400 V AC) Max. zulässiger Eingang: 2000 V DC, 1000 V AC Max. Nennspannung gegenüber Erde:
o 1000 V AC/DC (CAT II) bei Verwendung des Grabber Clips L9243
o 1000 V AC/DC (CAT II), 600 V AC/DC (CAT III) bei Verwendung von Krokodilklemmen Ausgang: Spannungs-Teilungsverhältnis 1/1000, BNC-Anschluss (3 Modi wählbar: DC/AC/RMS) DC-Amplitudengenauigkeit: ±1 % f.s. (1000 V DC oder weniger), ±3 % f.s. (2000 V DC) RMS-Amplitudengenauigkeit: ±1 % f.s. (DC, 40 Hz bis 1 kHz), ±4 % f.s. (1 kHz bis 100 kHz) Eingangswiderstand und Kapazität:
o H-L: 9 MΩ, ca. 10 pF (bei 100 kHz)
o H-Gehäuse, L-Gehäuse: 4,5 MΩ, ca. 20 pF (bei 100 kHz) Stromversorgung allgemein: +5 V bis +12 V, weniger als 300 mA (DC-Buchse OD 5,5 mm, ID 2,1 mm)Hioki verfügbar:
o Mit Netzteil 9418-15
o Mit Z5021 Sonden-Stromversorgungseinheit und Stromkabel 9248
o Mit Logikanschluss am Speicherrekorder und Stromkabel 9324
o Mit den Sensorterminal der F/V-Einheit 8940 und Stromkabel 9325
o Mit den DC-Stromausgang des Eingangsmoduls für den 8855 und Stromkabel 9328
o Mit der 8860-Serie mit Sonden-Stromversorgungseinheit 9687 und Stromkabel 9248 Abmessungen und Gewicht: 70 mm (B) × 150 mm (H) × 25 mm (T), 350 g, Kabellänge: Eingang 46 cm, Ausgang 1,3 m
Der Differenzial-Tastkopf P9000-02 kombiniert die Überwachung von Kurvenformen mit dem Ausgang von AC-RMS-Werten und bietet somit eine erhöhte Vielseitigkeit für Hochspannungsanwendungen. Mit der Fähigkeit, sowohl Kurvenformen als auch RMS-Werte zu überwachen, ist er für industrielle Anwendungen wie Batteriekreise in Elektrofahrzeugen, Solarsysteme und kommerzielle Hochspannungskreise geeignet. Der Tastkopf ist leicht, kompakt und bietet hohe Genauigkeit bei einem großen Betriebstemperaturbereich, was ihn auch unter anspruchsvollen Bedingungen leistungsstark und zuverlässig macht. Technische Daten:Messfunktionen: Kurvenform-Monitor-Ausgang und AC-RMS-Wert-Ausgang (umschaltbar) Frequenzcharakteristik (Kurvenform-Modus): DC bis 100 kHz, -3 dB Frequenzcharakteristik (RMS-Modus): 30 Hz bis 10 kHz RMS-Amplitudengenauigkeit: ±1 % v. E. (30 Hz bis 1 kHz); ±3 % v. E. (1 kHz bis 10 kHz) Anstiegszeit (RMS-Modus): 300 ms (aufsteigend), 500 ms (abfallend) Teilungsverhältnis: 1000:1 oder 100:1 (vom Benutzer wählbar) DC-Amplitudengenauigkeit: ±0,5 % v. E.Eingangswiderstand und Kapazität: 10,5 MΩ, 5 pF oder weniger (bei 100 kHz) Maximal zulässiger Eingang: 1000 V AC/DC Maximale Nennspannung gegen Erde: 1000 V AC/DC (CAT III) Betriebstemperaturbereich: -40°C bis 80°C Stromversorgung:
o Netzteil (Z1008), USB, Externe Gleichspannung (2,7 V bis 15 V DC) Abmessungen: 128 mm (B) × 36 mm (H) × 22 mm (T) Gewicht: 170 g Kabellänge: Eingang 70 cm; Ausgang 1,5 m Lieferumfang:
P9000-02
Bedienungsanleitung
Krokodilklemmen
Tragetasche
Der Differenzial-Tastkopf P9000-01 bietet eine herausragende Flexibilität für die Überwachung von Kurvenformen in Hochspannungsumgebungen. Er ist ideal für den Einsatz mit Hioki Memory Rekordern und Datenloggern und ermöglicht präzise und zuverlässige Messungen in verschiedenen industriellen Anwendungen, wie etwa in Elektrofahrzeugen, Solarsystemen und kommerziellen Stromkreisen. Kompakt und leicht, ermöglicht dieser Tastkopf Messungen bis 1000 V AC/DC mit einer Auswahl an Teilungsverhältnissen von 1000:1 und 100:1. Mit einem großen Betriebstemperaturbereich gewährleistet er eine zuverlässige Leistung auch unter schwierigen Bedingungen.Technische Daten: Messfunktionen: Nur Kurvenform-Monitor-AusgangFrequenzcharakteristik (Kurvenform-Modus): DC bis 100 kHz, -3 dB Teilungsverhältnis: 1000:1 oder 100:1 (vom Benutzer wählbar)DC-Amplitudengenauigkeit: ±0,5 % v. E.Eingangswiderstand und Kapazität: 10,5 MΩ, 5 pF oder weniger (bei 100 kHz) Maximal zulässiger Eingang: 1000 V AC/DC Maximale Nennspannung gegen Erde: 1000 V AC/DC (CAT III) Betriebstemperaturbereich: -40°C bis 80°C Stromversorgung:
o Netzteil (Z1008), USB, Externe Gleichspannung (2,7 V bis 15 V DC) Abmessungen: 128 mm (B) × 36 mm (H) × 22 mm (T) Gewicht: 170 g Kabellänge: Eingang 70 cm; Ausgang 1,5 m