J2101A – Transformator wstrzykujący
J2101A – Transformator wstrzykujący

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Fabricant: Picotest

J2101A – Transformator wstrzykujący

  • J2101A – Transformator wstrzykujący 22804
Les transformateurs de mesure constituent actuellement la méthode la plus courante pour connecter un analyseur de circuits vectoriels au dispositif testé. Ce type de dispositif est fréquemment utilisé pour vérifier la stabilité d'une boucle de régulation. Le rôle d'un tel transformateur est d'injecter le signal de mesure dans la boucle de régulation sans en perturber le fonctionnement. Pour ce faire, le transformateur est isolé. Ceci permet également son utilisation dans des systèmes haute tension, tels que les systèmes de correction du facteur de puissance (PFC), où la tension de fonctionnement est généralement proche de 400 V CC. Les tensions de mesure dépassant les valeurs maximales des entrées de mesure du Bode 100 doivent être atténuées à l'aide de sondes spécifiques. La bande passante utile d'un transformateur de mesure est nettement supérieure à la limite de 3 dB. Ceci s'explique par le fait que le transformateur lui-même n'est pas impliqué dans la mesure, ce qui pourrait donner l'impression erronée qu'il est inutile dans le circuit de mesure. La bande passante d'un transformateur dépend fortement de la résistance de mesure. Le Bode 100 et la plupart des analyseurs de circuits fournissent une impédance de sortie de 50 Ω. Compte tenu de cette impédance, la valeur optimale de la résistance de détection est de 5 Ω. Cette valeur atténue considérablement le signal injecté, ce qui est généralement avantageux car elle élimine une erreur courante liée à l'utilisation du Bode 100 : l'utilisation de signaux trop larges. Un autre avantage est la possibilité de laisser l'appareil connecté en permanence au circuit testé, ce qui facilite la connexion de l'analyseur au circuit sans interrompre le fonctionnement du circuit de mesure.



Caractéristiques principales

  • La bande basse de 10 Hz permet une utilisation dans les applications d'alimentation de secours hors ligne
  • La bande haute de 45 MHz est suffisante pour tester les régulateurs ART
  • Faible distorsion et impact minimal sur la boucle
  • La résistance de mesure de 5 Ω assure un impact minimal sur la boucle
  • Atténuation du signal de mesure assurant une force de signal appropriée
  • Gamme de 23 octaves



Spécifications nominales

Transmission Rapport 1:1
Impédance de mesure
Réponse en fréquence (3 dB) 10 Hz - 45 MHz
Tension d'isolement nominale 600 V / Cat. II
Capacité d'isolation 150 pF (pour 1 kHz)
Courant continu 10 mA
Température de fonctionnement 0…50 °C
Altitude maximale de fonctionnement 1830 m (6000 pi)
Dimensions 109 x 90 x 51 mm
Poids 0,225 kg
Entrée Câble BND
Sortie Fiche banane



Réponse en fréquence

J2101A – Transformateur d'injection - réponse en fréquence



Schéma de connexion

J2101A – Transformateur d'injection - schéma de câblage

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Les transformateurs de mesure constituent actuellement la méthode la plus courante pour connecter un analyseur de circuits vectoriels au dispositif testé. Ce type de dispositif est fréquemment utilisé pour vérifier la stabilité d'une boucle de régulation. Le rôle d'un tel transformateur est d'injecter le signal de mesure dans la boucle de régulation sans en perturber le fonctionnement. Pour ce faire, le transformateur est isolé. Ceci permet également son utilisation dans des systèmes haute tension, tels que les systèmes de correction du facteur de puissance (PFC), où la tension de fonctionnement est généralement proche de 400 V CC. Les tensions de mesure dépassant les valeurs maximales des entrées de mesure du Bode 100 doivent être atténuées à l'aide de sondes spécifiques. La bande passante utile d'un transformateur de mesure est nettement supérieure à la limite de 3 dB. Ceci s'explique par le fait que le transformateur lui-même n'est pas impliqué dans la mesure, ce qui pourrait donner l'impression erronée qu'il est inutile dans le circuit de mesure. La bande passante d'un transformateur dépend fortement de la résistance de mesure. Le Bode 100 et la plupart des analyseurs de circuits fournissent une impédance de sortie de 50 Ω. Compte tenu de cette impédance, la valeur optimale de la résistance de détection est de 5 Ω. Cette valeur atténue considérablement le signal injecté, ce qui est généralement avantageux car elle élimine une erreur courante liée à l'utilisation du Bode 100 : l'utilisation de signaux trop larges. Un autre avantage est la possibilité de laisser l'appareil connecté en permanence au circuit testé, ce qui facilite la connexion de l'analyseur au circuit sans interrompre le fonctionnement du circuit de mesure.



Caractéristiques principales

  • La bande basse de 10 Hz permet une utilisation dans les applications d'alimentation de secours hors ligne
  • La bande haute de 45 MHz est suffisante pour tester les régulateurs ART
  • Faible distorsion et impact minimal sur la boucle
  • La résistance de mesure de 5 Ω assure un impact minimal sur la boucle
  • Atténuation du signal de mesure assurant une force de signal appropriée
  • Gamme de 23 octaves



Spécifications nominales

Transmission Rapport 1:1
Impédance de mesure
Réponse en fréquence (3 dB) 10 Hz - 45 MHz
Tension d'isolement nominale 600 V / Cat. II
Capacité d'isolation 150 pF (pour 1 kHz)
Courant continu 10 mA
Température de fonctionnement 0…50 °C
Altitude maximale de fonctionnement 1830 m (6000 pi)
Dimensions 109 x 90 x 51 mm
Poids 0,225 kg
Entrée Câble BND
Sortie Fiche banane



Réponse en fréquence

J2101A – Transformateur d'injection - réponse en fréquence



Schéma de connexion

J2101A – Transformateur d'injection - schéma de câblage

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