HIOKI CT6705 - AC/DC Fluxgate Stromsonde, 500 A / 15 MHz
Produktinformationen HIOKI CT6705 - AC/DC Fluxgate Stromsonde, 500 A / 15 MHz
Technische Eckdaten
- Nennstrom: 500 A rms
- Bandbreite: DC bis 15 MHz
- Genauigkeit: ±0,5 % rdg. ±1 mV
- Standard-BNC-Ausgang für Oszilloskope
Typische Anwendungen
- Strommessungen an Hochstrom-Leistungselektronik
- Analyse von Wechselrichtern und Umrichtern
- Messungen an SiC und GaN Inverter-Schaltungen
- Schaltverlustanalyse an Leistungsmodulen
- Entwicklung und Prüfung von EV, Bahn und Industrieantrieben
| Modell | Nennstrom / Bereiche | Bandbreite | Anstiegszeit | Max. Leiter-Ø | Messprinzip |
|---|---|---|---|---|---|
| CT6711 | 0,5 / 5 / 30 A | DC–120 MHz | ≤ 2,9 ns | max. φ5 mm | Hall-Element |
| CT6710 | 0,5 / 5 / 30 A | DC–50 MHz | ≤ 7,0 ns | max. φ5 mm | Hall-Element |
| CT6701 | 5 A | DC–120 MHz | ≤ 2,9 ns | max. φ5 mm | Hall-Element |
| CT6700 | 5 A | DC–50 MHz | ≤ 7,0 ns | max. φ5 mm | Hall-Element |
| 3276 | 30 A | DC–100 MHz | ≤ 3,5 ns | max. φ5 mm | Hall-Element |
| 3273-50 | 30 A | DC–50 MHz | ≤ 7,0 ns | max. φ5 mm | Hall-Element |
| CT6704 | 200 A | DC–30 MHz | ≤ 11,6 ns | max. φ20 mm | Fluxgate |
| CT6705 | 500 A | DC–15 MHz | ≤ 23,3 ns | max. φ20 mm | Fluxgate |
Detaillierte Produktübersicht
Die HIOKI CT6705 ist eine breitbandige AC/DC-Stromsonde für Hochstrommessungen mit Oszilloskopen. HIOKI setzt bei diesem Modell auf das aus der Leistungsmessung bekannte Fluxgate-Messprinzip, um DC-Offset-Drift bei Temperaturänderungen und Eigenerwärmung zu reduzieren. Der erweiterte Frequency-Derating-Bereich erlaubt Hochstrommessungen mit hochfrequenten Signalanteilen. Dadurch lassen sich Stromwellenformen auch bei längeren Messreihen mit stabilem Signalverhalten erfassen.
Die Stromsonde ist für Ströme bis 500 A rms ausgelegt und unterstützt maximale Spitzenströme bis ±800 A Peak. Der Frequenzbereich reicht von DC bis 15 MHz, die Anstiegszeit beträgt 23,3 ns oder weniger. Das Ausgangssignal beträgt 10 mV/A und wird über einen Standard-BNC-Ausgang bereitgestellt. Dadurch kann die CT6705 direkt mit Oszilloskopen, Memory Recordern und anderen DAQ-Systemen mit BNC-Eingang verwendet werden.
Signalstabilität bei Temperaturwechseln und hohen Frequenzen
Für den DC- und Niederfrequenzanteil des Messsignals nutzt die CT6705 eine Fluxgate-Erkennung. Der Offset-Temperaturkoeffizient ist mit ±0,1 mV/°C spezifiziert, sodass das Ausgangssignal bei wechselnder Umgebungstemperatur oder Eigenerwärmung nur sehr gering driftet. Dies unterstützt reproduzierbare Stromwellenformmessungen über längere Messreihen hinweg. Die Sonde ist für Betriebstemperaturen von −10 °C bis +50 °C spezifiziert.
Bei hohen Strömen ist neben der Bandbreite auch das Frequency-Derating-Verhalten der Stromsonde entscheidend. Die CT6705 kann ihren vollen Nennstrom von 500 A rms bis 10 kHz erfassen. Das optimierte magnetische und thermische Design reduziert die Erwärmung durch hochfrequente Stromanteile und ermöglicht Hochstrommessungen über einen breiteren Frequenzbereich innerhalb der spezifizierten Derating-Grenzen.
Anbindung an Messsysteme
Über den Standard-BNC-Ausgang lässt sich die CT6705 an Messgeräte mit BNC-Eingang anschließen. Für die Analyse detailreicher Stromwellenformen, schneller Transienten und längerer Messsequenzen empfiehlt sich der Einsatz von Messsystemen mit hoher Auflösung, beispielsweise mit HIOKI Memory Recordern wie dem MR6000.
Die Stromversorgung erfolgt über den 2-poligen LEMO-Anschluss der Sonde, entweder mit dem HIOKI 3269 Netzgerät oder direkt über den MR6000, wenn die Z5021 Probe Power Unit installiert ist. An einem 3269 lassen sich bis zu drei CT6705 parallel betreiben, am MR6000 mit Z5021 bis zu fünf.
Für die Messvorbereitung verfügt die CT6705 über eine Entmagnetisierungsfunktion und automatische Nullstellung. Die CT6705 wird im eigenen HIOKI Werk in Japan entwickelt und gefertigt und erweitert ein Portfolio an Stromsensorik, dessen Fokus seit Jahrzehnten auf präziser AC/DC-Strommessung und stabilen Messsignalen für Labor und Entwicklung liegt.
- CT6705 im Gerätekoffer
- Bedienungsanleitung
- Sicherheitshinweise
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