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Pewa GE 8100 Kurzanleitung Seite 3

Differential-tastkopf für oszilloskope
7. Beispiele für den Einsa
7. Beispiele für den Einsatz v
7. Beispiele für den Einsa
7. Beispiele für den Einsa
7. Beispiele für den Einsa
Bezugspotential und Sicherheit
Bezugspotential und Sicherheit
Bezugspotential und Sicherheit
Bezugspotential und Sicherheit
Bezugspotential und Sicherheit
Bei vielen oszilloskopischen Messungen an Netzteilen, an Schaltreglern, Motorsteuerungen, Thyristoren oder Power-
MOSFETs stört der Massebezug. Weil das netzbetriebene Oszilloskop über den Schutzleiter erdbezogen ist, müssen auch
die Bezugspunkte der Messungen auf diesem Potential liegen. Sind diese Bedingungen nicht gegeben, kann es beim
Verbinden von Oszilloskop und Signalquelle zum Kurzschluß kommen oder Schaltungsteile zerstört werden.
Vor allem bei mehrkanaligen Messungen ist
Erde als gemeinsamer Bezugspunkt oft unge-
eignet oder aus schaltungstechnischen Grün-
den nicht möglich.
Eine vielfach praktizierte Lösung bildet die Ver-
wendung eines Trenntrafos oder das äußerst
gefährliche Abklemmen des Schutzleiters.
Damit
kann
der
Oszilloskopes auf das Bezugspotential der
Signalquelle gehoben werden.
Sicher Messen mit Differentialtastkopf
Anschließen des T
Ansc
Ansc
hließen des T
hließen des T
hließen des Tastk
Ansc
Ansc
hließen des T
Beachten Sie bitte vor dem Anschluß des Tastkopfes die Sicherheitshinweise am Anfang dieses Handbuches!
Der Tastkopfausgang ist über das Koaxialkabel mit dem BNC-Stecker an den Eingang des Oszilloskopes anzuschließen.
Der Eingangswiderstand des Oszilloskopes sollte 1 MOhm betragen. Um die angegebenen Übertragungsparameter zu
gewährleisten, sollte bei diesem hochohmigen Anschluß das Kabel nicht wesentlich verlängert werden.
Bei Verwendung eines Oszilloskopes mit 50 Ohm-Eingang muß beachtet werden, daß sich die Ausgangsspannung des
Tastkopfes halbiert. Außerdem erfolgt eine Begrenzung des Ausgangssignals auf ± 3,0 V. Es sollte auch bedacht werden,
daß in diesem Fall der Stromverbrauch ansteigen kann. Eine Verlängerung des Kabels ist bei diesem niederohmigen
Anschluß problemlos möglich.
Bei Verwendung der beiliegenden Sicherheitsmeßleitungen sind sichere Messungen bis zur maximalen Spannung
von ±700 V DC + Peak AC möglich. Eine optimale Signalübertragung bei hohen Frequenzen ist mit diesen Meßleitungen
aber nur bedingt zu erreichen. Sollten Sie deshalb für Ihre Messungen Zubehör verwenden, das nicht zum Lieferumfang
gehört, so achten Sie unbedingt auf die Einhaltung der Sicherheitsnormen!
Ein- und Aussc
Ein- und Aussc
Ein- und Aussc
Ein- und Ausschalten des Dif
Ein- und Aussc
Der Tastkopf wird durch kurzes Drücken des „ON"-Tasters eingeschaltet. Der Betriebszustand wird durch Leuchten der
Power-LED angezeigt. Das Gerät kann durch kurzes Drücken des „OFF"-Tasters ausgeschaltet werden. Um die
Batterielebensdauer zu erhöhen, schaltet sich das Gerät nach einer Betriebszeit von ca. 10 min automatisch aus. Wird
der „ON"-Taster vor Ablauf dieser Zeit erneut gedrückt, beginnt die 10 minütige Abschaltungszeit neu.
Die Abschaltung erfolgt unabhängig vom Eingangssignal.
Bei Verwendung einer externen Stromversorgung ist die automatische Abschaltung nicht in Betrieb.
tz v
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on Dif
on Diff f f f f er
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Masseanschluß
des
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Das Gehäuse des Oszilloskopes kann bei unterbro-
chenem Schutzleiter lebensgefährliche Spannun-
gen führen!
Neben der Gefahr, die bei derartiger Messungen mit schweben-
dem Potential besteht, gibt es weitere Probleme, wenn mehrkanalig
gemessen werden soll, denn die Masseverbindung zwischen den
Oszilloskopeingängen besteht weiterhin.
Durch die Verwendung eines Differential-Tastkopfes ist ein siche-
res Messen möglich. Dieser Tastkopf erlaubt die Messung zwi-
schen zwei beliebigen Punkten einer Schaltung, ohne Bezugs-
punkt. Da der Ausgang aber auf Masse bezogen ist, kann er pro-
blemlos mit dem
Eingang des geerdeten Oszilloskopes verbunden werden.
astk
astk
astk
astkopf
opf
opfes
opf
opf
es
es
es
es
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