Tektronix Tastköpfe

Finden Sie den richtigen Tastkopf für Ihren Bedarf! 


​Oszilloskop-Tastköpfe sind unverzichtbare Werkzeuge für präzise elektrische Messungen, da sie die Verbindung zwischen Signalquelle und Oszilloskop herstellen. Tektronix bietet eine breite Palette von Tastköpfen an, darunter passive, aktive, differenzielle und isolierte Modelle, die für verschiedene Anwendungen und Anforderungen geeignet sind . 

Besonders hervorzuheben sind die IsoVu-Tastköpfe der 2. Generation, die durch ihre kompakte Bauweise und integrierte Elektronik eine hohe Gleichtaktunterdrückung und Bandbreite bieten . Die Auswahl des richtigen Tastkopfes ist entscheidend, um Messfehler zu minimieren und die Signalintegrität zu gewährleisten.

Brennende Fragen:

Oszilloskop-Tastköpfe können nach ihrem Typ oder ihrer Messfunktion eingeteilt werden. Zu den Oszilloskop-Tastköpfen gehören passive Tastköpfe, die nur passive Komponenten im Signalpfad verwenden, und aktive Tastköpfe, die aktive Komponenten, wie z. B. Verstärker, im Signalpfad verwenden. Da aktive Tastköpfe aktive Bauelemente enthalten, benötigen sie eine Stromversorgung, die entweder vom Oszilloskop, einer Batterie oder einer externen Stromversorgung bereitgestellt wird. Die Messfunktionen umfassen unsymmetrische Spannung, Differenzspannung, Strom, Logik und optische Messungen.

Die am häufigsten mit einem Oszilloskop verwendeten Tastköpfe sind passive Spannungstastköpfe. Sie sind einfach einzurichten, relativ preiswert und leicht zu bedienen. Sie benötigen keine externe Stromversorgung oder Batterie. Um die Belastung des Prüflings zu verringern und große Messbereiche zu ermöglichen, sind die meisten passiven Spannungstastköpfe 10X-Tastköpfe, d. h. sie dämpfen das Signal um den Faktor 10.

Was bedeuten 1X und 10X bei Oszilloskop-Tastköpfen?

Die Faktoren 1X und 10X für einen Oszilloskop-Tastkopf beziehen sich auf die Dämpfung des Tastkopfs. Ein 1X-Prüfkopf dämpft das Signal überhaupt nicht, während ein 10X-Prüfkopf das Signal um den Faktor 10 dämpft. Ein 10X-Prüfkopf wird häufig verwendet, um den Einfluss des Prüfkopfs auf den zu messenden Schaltkreis zu verringern und einen größeren Messbereich zu ermöglichen. Wenn beispielsweise das Eingangssignal 5 V beträgt und ein 10X-Prüfkopf verwendet wird, misst das Oszilloskop 0,5 V am Eingang. Einige Oszilloskope und Tastköpfe skalieren den Messwert auf der Anzeige automatisch, während bei anderen der Benutzer den Messwert mit 10 multiplizieren muss.

CT2
CURRENT XMFR; 200MHZ 36A W/PROBE - STATEMENT OF COMPLIANCE WITH THIS PRODUCT
1,410.00 € 1410.0 EUR
TMDP0200
Differential PROBE; 200 MHZ TekVPI DIFFERENTIAL MEDIUM VOLTAGE PROBE;TMPD0200
3,380.00 € 3380.0 EUR
P6701B
O/E CONVERTER; DC-1GHZ, 500-950NM, TPI - CERTIFICATE OF TRACEABLE CALIBRATION STANDARD
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P6247
PROBE,DIFF,ACT; 1GHZ BW,+/- 0.85/8.5V,1PF,TPI - CERTIFICATE OF TRACEABLE CALIBRATION STANDARD
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TLP058
8 channel general purpose logic probe for 4, 5 and 6 Series MSO oscilloscopes. Includes accessory kit.
2,860.00 € 2860.0 EUR
A622
Current Probe: 100 kHz, 10 mA to 100 A, AC/DC, BNC
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P7516
TRIMODE DIFFERENTIAL PROBE. CERTIFICATE OF TRACEABLE CALIBRATION STANDARD WITH PRODUCT.
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P6243
Active Probe: 1 GHz, 10X, Single-ended, TekProbe
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P6139B
Passive Probe: 500 MHz, 10X, BNC
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P6316
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P7625
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P6022
Current Probe: 120 MHz, 1 mA to 3 A, AC, BNC
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P7633
33 GHz LOW NOISE TRIMODE PROBE IN CASE WITH ACCESSORIES
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TAP3500
Active Probe: 3.5 GHz, 10X, Single-ended, TekVPI
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TPP0500B
Passive Probe: 500 MHz, 10X, TekVPI
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MDO32 3-BW-500
Installed Option; 500 MHz Bandwidth for analog channels
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