Sondas de corriente de banda ancha de HIOKI: alta precisión desde hace décadas
Medición precisa de corrientes que varían rápidamente
-
Sondas de corriente de banda ancha de hasta 30 A
. Para análisis rápidos de la evolución de corrientes pequeñas y medianas, desde cambios sutiles en la señal hasta picos de corriente transitorios. -
Sondas de corriente para osciloscopios de alta intensidad, de hasta 500 A. Sondas de corriente basadas
en Fluxgate para corrientes de CA/CC más elevadas, con un amplio ancho de banda, tiempos de subida cortos y un funcionamiento estable incluso a altas temperaturas.
CT6705 HIOKI: sonda de corriente Fluxgate CA/CC, 500 A / 15 MHz
HIOKI CT6711 - Sonda de corriente de rango múltiple CA/CC, 30 A / 120 MHz
HIOKI CT6701 - Sonda de corriente CA/CC, 5 A / 120 MHz
HIOKI 3276 - Sonda de corriente CA/CC, 30 A / 100 MHz
HIOKI CT6700 - Sonda de corriente CA/CC, 5 A / 50 MHz
HIOKI CT6710 - Sonda de corriente multirango CA/CC, 30 A / 50 MHz
HIOKI 3273-50 - Sonda de corriente CA/CC, 30 A / 50 MHz
HIOKI CT6704 - Sonda de corriente Fluxgate CA/CC, 200 A / 30 MHz
HIOKI 3269 - Fuente de alimentación para sondas de corriente, 2500 mA
HIOKI 3272 - Fuente de alimentación para sondas de corriente, 600 mA
HIOKI Z5021 - Fuente de alimentación para sondas de corriente o diferenciales, opción de fábrica para el MR6000
HIOKI 3275 - Sonda de corriente CA/CC, 500 A / 2 MHz
¿Qué sonda de corriente es la más adecuada para su medición?
Los criterios de selección más importantes a la hora de elegir una sonda de corriente adecuada son, sobre todo, el rango de corriente, el ancho de banda, el tiempo de subida y el principio de medición. Los tiempos de subida cortos y un ancho de banda suficiente son fundamentales para los flancos de conmutación pronunciados, mientras que el rango de corriente adecuado y una alta fidelidad de la señal facilitan el análisis de pequeños cambios en la señal. Para aplicaciones de alta corriente, la tecnología de sensores Fluxgate permite realizar mediciones de corriente estables.
| Modelo | Corriente nominal / Rangos | Ancho de banda | Tiempo de subida | Diámetro máximo del conductor | Principio de medición | Fuentes de alimentación compatibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT6711 | 0,5 / 5 / 30 A | CC – 120 MHz | ≤ 2,9 ns | Ø 5 mm | Elemento Hall | 3269 |
| CT6710 | 0,5 / 5 / 30 A | CC – 50 MHz | ≤ 7,0 ns | Ø 5 mm | Elemento Hall | 3269 |
| CT6701 | 5 A | CC – 120 MHz | ≤ 2,9 ns | Ø 5 mm | Elemento Hall | 3269, 3272 |
| CT6700 | 5 A | CC – 50 MHz | ≤ 7,0 ns | Ø 5 mm | Elemento Hall | 3269, 3272 |
| 3276 | 30 A | CC – 100 MHz | ≤ 3,5 ns | Ø 5 mm | Elemento Hall | 3269, 3272 |
| 3273-50 | 30 A | CC – 50 MHz | ≤ 7,0 ns | Ø 5 mm | Elemento Hall | 3269, 3272 |
| CT6704 | 200 A | CC – 30 MHz | ≤ 11,6 ns | Ø 20 mm | Fluxgate | 3269 |
| CT6705 | 500 A | CC – 15 MHz | ≤ 23,3 ns | Ø 20 mm | Fluxgate | 3269 |
Desde cambios sutiles en la señal hasta picos de corriente transitorios
Las sondas de corriente con efecto Hall de HIOKI, de hasta 30 A, están diseñadas para realizar análisis precisos de las curvas de corriente CA/CC con anchos de banda de hasta 120 MHz. Detectan comportamientos de conmutación rápidos, corrientes transitorias y pequeños cambios en las señales en la electrónica de potencia, las pruebas de semiconductores y el desarrollo de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos.
Con tres rangos de corriente seleccionables —500 mA, 5 A y 30 A—, las pinzas amperimétricas CT6711 (120 MHz) y CT6710 (50 MHz) permiten un uso flexible en diversas aplicaciones, desde mediciones precisas de la corriente hasta picos de corriente transitorios de mayor magnitud en una sonda de corriente.
En los análisis de curvas de corriente de 5 A, las pinzas amperimétricas CT6701 (120 MHz) y CT6700 (50 MHz) proporcionan el ancho de banda y la fidelidad de señal necesarios para evaluar el comportamiento de conmutación de semiconductores, fuentes de alimentación conmutadas y pequeñas señales de corriente en investigación y desarrollo.
Para mediciones de hasta 30 A, las pinzas amperimétricas 3276 (100 MHz) y 3273-50 (50 MHz) son adecuadas para registrar transitorios rápidos en circuitos inversores, convertidores de corriente, electrónica industrial y sistemas de propulsión de vehículos eléctricos.
| Modelo | Corriente nominal / Rangos | Ancho de banda | Tiempo de subida | Diámetro máximo del conductor | Principio de medición | Fuentes de alimentación compatibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT6711 | 0,5 / 5 / 30 A | CC – 120 MHz | ≤ 2,9 ns | Ø 5 mm | Elemento Hall | 3269 |
| CT6710 | 0,5 / 5 / 30 A | CC – 50 MHz | ≤ 7,0 ns | Ø 5 mm | Elemento Hall | 3269 |
| CT6701 | 5 A | CC – 120 MHz | ≤ 2,9 ns | Ø 5 mm | Elemento Hall | 3269, 3272 |
| CT6700 | 5 A | CC – 50 MHz | ≤ 7,0 ns | Ø 5 mm | Elemento Hall | 3269, 3272 |
| 3276 | 30 A | CC – 100 MHz | ≤ 3,5 ns | Ø 5 mm | Elemento Hall | 3269, 3272 |
| 3273-50 | 30 A | CC – 50 MHz | ≤ 7,0 ns | Ø 5 mm | Elemento Hall | 3269, 3272 |
Sondas de corriente Fluxgate de alta intensidad: CT6705 y CT6704
Las sondas de corriente CT6704 y CT6705 están diseñadas para el análisis estable de transitorios rápidos de alta corriente en el osciloscopio. Gracias a la tecnología de sensores Fluxgate, permiten realizar mediciones fiables incluso con señales dinámicas de alta corriente y en condiciones ambientales variables.
El modelo CT6704 está diseñado para mediciones más rápidas de hasta 200 A, mientras que el CT6705 cubre mediciones de alta intensidad de hasta 500 A. Ambos son adecuados para aplicaciones exigentes de electrónica de potencia: desde pruebas de inversores y convertidores, pasando por pruebas con semiconductores de potencia basados en SiC/GaN, hasta mediciones de alta intensidad en investigación y desarrollo.
Características principales
- Corrientes CA/CC de hasta 500 A (CT6705) | 200 A (CT6704)
- Ancho de banda de frecuencia: CC hasta 15 MHz (CT6705) | CC hasta 30 MHz (CT6704)
- Diámetro máximo del conductor: 20 mm
- Rango de temperaturas de funcionamiento: de -10 °C a +50 °C
- Precisión: ±0,5 % de la lectura ±1 mV
Captura precisa y estable de señales rápidas de alta intensidad
Descubra cómo las sondas de corriente CA/CC CT6704 y CT6705 de HIOKI registran de forma fiable en el osciloscopio las curvas rápidas de alta corriente. La tecnología de sensores Fluxgate, el amplio ancho de banda, la línea de cero estable y la salida BNC estándar las convierten en la opción ideal para mediciones de corriente con osciloscopio en la electrónica de potencia moderna.
La conexión es clave: transmisión de datos fiable mediante BNC
Independientemente del modelo que elija, todos los sensores de banda ancha de HIOKI cuentan con una salida BNC estándar y pueden conectarse directamente a osciloscopios y sistemas de adquisición de datos para permitir mediciones de corriente precisas y fiables.
La salida de señal de alta impedancia permite realizar análisis precisos de la evolución de la corriente en un amplio rango de frecuencias, sin necesidad de un procesamiento adicional de la señal, lo que garantiza una aplicación universal en los más diversos entornos de ensayo.
Fuentes de alimentación y convertidores: desde mA hasta rangos elevados de A
Optimice las fuentes de alimentación conmutadas y lineales, los inversores y los transformadores mediante un análisis de corriente de alta precisión y alta velocidad.
Pruebas de semiconductores: desde µA hasta rangos medios de amperios
Mida con precisión las curvas de corriente en SCR, IGBT, MOSFET, CMOS y BJT para obtener la máxima eficiencia y fiabilidad.
Electrónica industrial y de consumo: desde mil amperios hasta varias decenas de amperios
Garantizan un flujo de corriente estable y un suministro de energía fiable para sistemas electrónicos de alta velocidad.
Comunicación móvil: desde µA hasta rangos bajos de A
Analice la estabilidad de la señal en amplificadores de alta frecuencia, sistemas de satélite y circuitos de estaciones repetidoras.
Accionamientos de motor y sistemas de movilidad: desde A hasta varios cientos de A
Supervise vehículos eléctricos, trenes eléctricos, aviónica y sistemas de accionamiento industriales para lograr un control preciso de la energía y la máxima eficiencia.
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