Teledyne LeCroy T3RC T3RC0060-LF Oszilloskoptastkopf Strom 10 dB 5 MHz BNC

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RS Best.-Nr.:
228-8065
Distrelec-Artikelnummer:
302-30-182
Herst. Teile-Nr.:
T3RC0060-LF
Marke:
Teledyne LeCroy
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Marke

Teledyne LeCroy

Prüfsonden Typ

Strom

Produkt Typ

Oszilloskoptastkopf

Dämpfung

10 dB

Bandbreite

5MHz

Anschlusstyp

BNC

Modellnummer

T3RC0060-LF

Serie

T3RC

Normen/Zulassungen

No

Ursprungsland:
GB

Teledyne LeCroy, AC Rogowski-Spulenstromsonde, 100 mV/A, 60 A, 11 Hz LF-Bandbreite, 5 MHz HF-Bandbreite, 1 m Kabel Coil.


Teledyne Prüfgeräte Rogowski-Stromsonden bieten eine breite Palette von Produkten, die einen großen Frequenzbereich und Strommessbereiche abdecken, um eine maximale Anwendungsabdeckung zu gewährleisten und gleichzeitig in schwer zugänglichen Teilen des Stromkreises einfach zu verwenden.

Die Flexibilität der Tastkopf-Sense-Coil bedeutet, dass Messungen oft ohne Änderung des zu prüfenden Stromkreises durchgeführt werden können, was genauere Ergebnisse liefert, während sie isoliert bleiben, mit sehr geringer Einstecklast von nur wenigen pH-Werten. Die Aufnahme von Batterie- und Wandsteckerbetrieb bedeutet, dass die Teledyne Prüfgeräte Rogowski-Stromzangen ebenso gerne im Feld arbeiten wie auf der Werkbank.

Eigenschaften und Vorteile


Die Rogowski-Tastköpfe von Teledyne Test Tools sind kompatibel mit allen Oszilloskopen von Teledyne Test Tools sowie mit den Oszilloskopen von Teledyne Lecroy

Die Rogowski-Tastköpfe von Teledyne Test Tools haben eine einfache Anschlussanforderung für einen BNC-Eingang mit einer Impedanz von 1 MOhm. Diese Sonden funktionieren daher mit der Mehrheit der Oszilloskope auf dem Markt

Die Sonden können noch nützlicher gemacht werden, indem Sie die Dämpfungsfunktion Ihres Oszilloskops verwenden, um den vertikalen Kanalbereich neu zu skalieren

Frequenzabdeckung von <11 Hz bis 5 MHz

100 mm Spulenumfang

1 Meter Kabellänge (Spule zu Elektronik)

Spitzen-Isolationsspannung der Spule: 2 kV

Dämpfungsverhältnis - 20

Maximale Leitergröße: 100 mm

Anwendungen


Design und Entwicklung auf Komponentenebene wie Halbleiterschaltwellenformen in MOSFET oder IGBT, auch Kondensator- und Induktionsgeräte

Entwicklung auf Systemebene wie z. B. Motorantriebe in Hybrid- und vollständig elektrischen Transportsystemen (Automobil, Schiene, See usw.)

Stromwandlerdesign und -entwicklung für Windparks und andere erneuerbare Energien

Forschung und Entwicklung

Langfristige Systemüberwachung und -wartung

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