Dlaczego obecne sondy są tak drogie?

12

Zauważam, że mierniki prądu z cęgami wahają się w cenie od kilkudziesięciu dolarów do kilkuset, ale sondy prądowe do oscyloskopów kosztują znacznie więcej, z wieloma blisko 1000 USD, a niektóre znacznie ponad 4000 USD. Dlaczego sondy prądowe oscyloskopu są tak drogie? Czy budują je książęta? Czy zawierają cewki z litego drutu?

Rozumiem, że są to dość małe elementy i że muszą zostać skalibrowane i prawdopodobnie mają obwody, które kompensują różne błędy, ale czy nie jest to również prawdą w przypadku obecnych mierników? Czy jest coś specjalnego w sondach, czy po prostu siły rynkowe w pracy?

Caleb
źródło

Odpowiedzi:

9

Uważam, że w grę wchodzą tutaj dwa elementy:

1 - Mierniki prądu cęgowego są znacznie prostszymi urządzeniami, ponieważ wystarczy zmierzyć amplitudę prądu przemiennego przy określonych niskich częstotliwościach (niektóre mierzą prąd stały, ale są droższe). Sondy prądowe (zwłaszcza te z możliwością pomiaru prądu stałego) są znacznie bardziej wyrafinowane, ponieważ muszą zapewniać płaską odpowiedź w przyzwoitym zakresie częstotliwości i są znacznie bardziej podatne na wszelkiego rodzaju problemy z kalibracją i dryfy.

2 - Rynek mierników prądu cęgowego jest znacznie większy niż rynek sond prądowych, ponieważ jest używany przez elektryków, który jest znacznie większym wszechświatem niż ten reprezentowany przez inżynierów i techników elektronicznych.

Hej ... może jest tu szansa rynkowa. Ktokolwiek wymyśli bardziej przystępną sondę prądową, może znaleźć dobry rynek wśród hobbystów i małych firm.

joribama
źródło
5
Ważnym czynnikiem jest również przepustowość. Pomiar prądu szerokopasmowego jest niezwykle trudny bez użycia rezystora czujnikowego (a tym samym przekształcenia go w pomiar napięcia). Mierniki cęgowe muszą w większości martwić się o częstotliwości sieci, więc nie muszą przekraczać 400 Hz. Sondy zakresowe dobrze pasują do MHz.
Palenisko
5

Po pierwsze, sondy z obsługą prądu stałego są nieco droższe, ponieważ muszą używać czujników z efektem Halla i radzić sobie z niewielkimi napięciami offsetowymi. Ale oprócz tego istnieją trzy powody:

  1. Pasmo
  2. Pasmo
  3. Pasmo

Sondy AC-DC o dużej przepustowości działają poprzez umieszczenie czujnika Halla w rdzeniu magnetycznym. Jeśli chcesz mieć szerokość pasma 20 MHz, musisz znaleźć czujnik efektu Halla o szerokości pasma 20 MHz lub wykonać fantazyjne połączenie sprzężenia indukcyjnego przy wysokich częstotliwościach i efektu Halla przy niskich częstotliwościach oraz zachować dokładną odpowiedź w całym zakresie zasięg.

Niedroga sonda tylko do prądu zmiennego o ograniczonej przepustowości może być po prostu przekładnikiem prądowym.

mkeith
źródło
4

Terminy takie jak górna / dolna częstotliwość, szczytowy zakres A, czułość i liniowość mogą być bardzo tanie w czujnikach Halla , a wzmacniacze operacyjne o wysokim wzmocnieniu BW są tanie .

  • Wiemy, że koszty znacznie wzrosną, aby uzyskać odpowiedź DC w cęgach o bardzo wysokiej czułości.
  • Wiemy, że istnieją pewne kompromisy z zakresem dynamicznym, kalibracją, nasyceniem, liniowością i utrzymaniem.
  • Dlaczego / w jaki sposób sondy ferrytowe są lepsze? i dlaczego droższe?
  • Jak trudna jest ferrytowa szczelina powietrzna dla rdzeni ferrytowych o wysokiej przepuszczalności do pomiarów prądu
  • (gainBWAmps)/(sensitivityaccuracy)

    Rozważmy kilka wiodących sond prądowych Keysight w tym przedziale $, aby zmierzyć wrażliwość na te parametry w stosunku do ceny rynkowej. Po pierwsze, zorganizuj listę parametrów.

    SONDY PRĄDU KLUCZOWEGO, US $ dla wyjścia do 1 MΩ BNC


    N7042A Rogowski AC    $ 1,881  9.2 Hz ~ 30 MHz   20 mV/A   300 Apk        
    N7041A Rogowski AC    $ 1,881 12   Hz ~ 30 MHz   10 mV/A   600 Apk     
    N7040A Rogowski AC    $ 1,881  3   Hz ~ 23 MHz    2 mV/A  3000 Apk     
    N7026A AC/DC clamp    $ 5,016          150 MHz 1000 mV/A    40 Apk    30 Arms
    1146B                 $   685          0.1 MHz  100 mV/A   100 mA ~ 10 Apk          
                                                  10 mV/A   1A     ~100 Apk    
    N2893A  AC/DC         $ 3,999          100 MHz  100 mV/A    30 Apk   15 A    
    1147B   AC/DC         $ 2,526           50 MHz  100 mV/A   30 Apk 15 A    
    N2821A  AC/DC         $ 3,226            3 MHz     1 V/A  50 uA - 5 A        
    N2820A  AC/DC 2-ch    $ 4,302            3 MHz     1 V/A  50 uA - 5 A     
    N2783B  AC/DC         $ 3,221          100 MHz   0.1 V/A  50 Apk      30 Arms
    N2782B  AC/DC         $ 2,840           50 MHz   0.1 V/A  50 Apk      30 Arms
    N2781B  AC/DC         $ 4,333           10 MHz   10 mV/A  300 Apk     150 Arms
    N2780B  AC/DC         $ 5,358        2 MHz   10 mV/A  700 Apk     500 Arms
    

    (ta odpowiedź będzie w toku, a ten tekst zostanie usunięty po zakończeniu)

  • w międzyczasie niektórzy mogą ponownie rozważyć, że BW jest jedynym sterownikiem,

  • dlaczego najdroższy jest ograniczony tylko do 2 MHz?
  • jeszcze mniej kosztowna cewka Rogowskiego dobra do 30MHz

ref: https://www.keysight.com/en/pc-1659326/oscilloscope-probes?pm=SC&nid=-32553.0&cc=US&lc=eng

Tony Stewart Sunnyskyguy EE75
źródło
Obecna ocena wydaje się również ważna, czego tak naprawdę nie wziąłem pod uwagę, ponieważ kiedy kupowałem sondy, nie szukałem tak wysokiego prądu. Cewka Rogowskiego jest sprzężona prądem przemiennym.
mkeith,
3

Tanie mierniki prądu cęgowego mogą mierzyć jedynie quasi-stały prąd z zauważalnymi zmianami w ludzkiej skali czasu (sekundy lub jednocyfrowe herc). Obecne sondy mają odpowiedzi częstotliwościowe zaczynające się od setek kHz i sięgające setek MHz w przypadku drogich. To różnica od 3 do 6 rzędów wielkości.

Dmitrij Grigoriew
źródło