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電流プローブのメーカー17社一覧や企業ランキングを掲載中!電流プローブ関連企業の2025年7月注目ランキングは1位:日本INSDAC株式会社、2位:キーサイト・テクノロジー株式会社、3位:テレダイン・ジャパン株式会社(テレダイン・レクロイ)となっています。 電流プローブの概要、用途、原理もチェック!
電流プローブとは、オシロスコープで直接電流を測定するためのプローブです。
被測定電流が流れるケーブルをヘッド部で挟み込むことにより、電流波形を観測します。ケーブルを切断せず、ケーブルに流れる電流を測定することを目的とした計測器にクランプメータがあります。
測定する度にケーブルの切断が不要なため、普段通り照明や設備を稼働したまま電流を測定できることが大きなメリットです。クランプメータと同様、電流プローブもケーブルを切断せずに電流波形を観測することができます。
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2025年7月の注目ランキングベスト10
順位 | 会社名 | クリックシェア |
---|---|---|
1 | 日本INSDAC株式会社 |
12.5%
|
2 | キーサイト・テクノロジー株式会社 |
12.5%
|
3 | テレダイン・ジャパン株式会社(テレダイン・レクロイ) |
12.5%
|
4 | RIGOL Technologies Co., Ltd. |
12.5%
|
5 | アリオス株式会社 |
12.5%
|
6 | テクトロニクス |
6.3%
|
7 | イータス株式会社 |
6.3%
|
8 | 日置電機株式会社 |
6.3%
|
9 | 株式会社テクシオ・テクノロジー |
6.3%
|
10 | 横河計測株式会社 |
6.3%
|
項目別
使用用途
#DC電力測定
#EV
#PV評価
#インバーター評価
#パワーエレクトロニクス
#突入電流観測
#非切断測定
#微小電流観測
測定方式
ホール効果型
電流変換器型
周波数帯域
低周波用
広帯域用
直流対応
絶縁方式
絶縁型
接続方式
クランプ型
貫通型
プローブ型
特性周波数範囲 MHz
0 - 1
1 - 100
100 - 1,600
3dB帯域幅 MHz
0 - 1
開口径 mm
5 - 15
15 - 20
20 - 30
30 - 50
50 - 60
確度 %
1 - 2
出力電圧/電流比 mV/A
1 - 10
10 - 20
20 - 100
100 - 1,000
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43 点の製品
Algodue Elettronica s.r.l.
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ロゴスキーコイル MFC150 (断面8mm) は、ロゴスキー原理に基づいたフレキシブル電流トランスデューサーです。 MFC150コイルはさまざま...
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Algodue Elettronica s.r.l.
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Ø7mmフレキシブルロゴスキーコイル ロゴスキーコイルMFC140 (断面7mm) は、ロゴスキー原理に基づいたフレキシブル電流トランスデューサ...
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UL 2808 Ø7mm フレキシブルロゴスキー コイル ロゴスキーコイルMFC140-UI (断面7mm) は、ロゴスキー原理に基づいたフレキシブル電流ト...
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UL 2808 Ø8mm 柔軟なロゴスキーコイル ロゴスキーコイル MFC150-UI (断面積8mm) は、ロゴスキー原理に基づいたフレキシブル電流変換器...
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Ø12mm 柔軟なロゴスキーコイル ロゴスキー コイルMFC190 (断面積12mm) は、ロゴスキー原理に基づいたフレキシブル電流変換器です。MFC1...
フリアーシステムズジャパン株式会社
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FLIR TA72は既存のメーターに機能を追加し、課題を単純化して、最良の測定値をもたらします。長さ25.4cmの細くしなやかなコイルクランプ...
T&Ⅿコーポレーション株式会社
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■概要 レンジを3種に切り替え可能でクランプ径の大きい、 最大2,000Aの電流プローブです。
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■概要 クランプ径の大きい電流プローブです。 ■リファレンス条件 18℃~28℃、20~75%RH、48Hz〜65Hzサイン波、外部磁界<40A/m、DC成分無...
T&Ⅿコーポレーション株式会社
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■概要 クランプ径の大きい電流プローブです。 ■リファレンス条件 18℃~28℃、20~75%RH、48Hz〜65Hzサイン波、外部磁界<40A/m、DC成分無...
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■概要 クランプ径の大きい電流プローブです。 ■リファレンス条件 18℃~28℃、20~75%RH、48Hz〜65Hzサイン波、外部磁界<40A/m、DC成分無...
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■概要 クランプ径の大きい電流プローブです。 ■リファレンス条件 18℃~28℃、20~75%RH、48Hz〜65Hzサイン波、外部磁界<40A/m、DC成分無...
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■概要 レンジを3種に切り替え可能でクランプ径の大きい、最大2,000Aの電流プローブです。
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■概要 100MHz,測定範囲:20mA-30Apk ■CP1003B/CP503B ・デガウスとオートゼロを同時に実施 ・ゼロキャリブレーションは手動と自動をサ...
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■概要 50MHz,測定範囲:20mA-30Apk ■CP1003B/CP503B ・デガウスとオートゼロを同時に実施 ・ゼロキャリブレーションは手動と自動をサポ...
日置電機株式会社
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業界最小クラスの電流センサー ■特長 ・小型でも高性能 ・入り組んだ配線や狭い場所でも簡単設置 ・定格電流AC/DC2A ■小型・非接触・...
日置電機株式会社
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業界最小クラスの電流センサー ■特長 ・小型でも高性能 ・入り組んだ配線や狭い場所でも簡単設置 ・定格電流AC/DC20A ■小型・非接触・...
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クランプ型、高精度電流測定 ■特長 ・定格電流AC/DC20A ・測定確度 (振幅) ±0.25% (DC) ,±0.21% (50/60Hz) ・測定確度 (位相) ±0.1°...
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クランプ型、高精度電流測定 ■特長 ・定格電流AC/DC200A ・測定確度 (振幅) ±0.22% (DC) ,±0.21% (50/60Hz) ・測定確度 (位相) ±0.1...
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クランプ型、高精度電流測定 ■特長 ・定格電流AC/DC500A ・測定確度 (振幅) ±0.22% (DC) ,±0.21% (50/60Hz) ・測定確度 (位相) ±0.1...
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クランプ型、高精度電流測定 ■特長 ・定格電流AC/DC500A ・測定確度 (振幅) ±0.22% (DC) ,±0.21% (50/60Hz) ・測定確度 (位相) ±0.1...
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クランプ型、高精度電流測定 ■特長 ・定格電流AC/DC1,000A ・測定確度 (振幅) ±0.22% (DC) ,±0.21% (50/60Hz) ・測定確度 (位相) ±0...
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高S/N比で1 mAの微小電流波形を観測可能 オシロスコープへダイレクト入力できる広帯域電流プローブ ■特長 ・広帯域:DC〜120MHz (-3dB) ...
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高S/N比で1 mAの微小電流波形を観測可能 オシロスコープへダイレクト入力できる広帯域電流プローブ ■特長 ・広帯域:DC〜50MHz (-3dB) ...
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高S/N比で10mAクラスの波形観測が可能 オシロスコープへダイレクト入力できる広帯域電流プローブ ■特長 ・DC〜MHzオーダの広帯域での波...
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オシロスコープへダイレクト入力できる広帯域電流プローブ ■特長 ・DC〜MHzオーダの広帯域での波形観測 ・オシロスコープのBNC端子に直...
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テスタ・記録計に接続して、大電流を手軽に測定 ■特長 ・低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に ・最適な電流レンジが選べる6レ...
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手軽なクランプで波形記録、高調波解析用途に ■特長 ・最適な電流レンジが選べる6レンジ構成 ・電力測定、高調波解析など、より正確な...
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テスタ・記録計に接続して、大電流を手軽に測定 ■特長 ・低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に ・最適な電流レンジが選べる6レ...
電流プローブとは、オシロスコープで直接電流を測定するためのプローブです。
被測定電流が流れるケーブルをヘッド部で挟み込むことにより、電流波形を観測します。ケーブルを切断せず、ケーブルに流れる電流を測定することを目的とした計測器にクランプメータがあります。
測定する度にケーブルの切断が不要なため、普段通り照明や設備を稼働したまま電流を測定できることが大きなメリットです。クランプメータと同様、電流プローブもケーブルを切断せずに電流波形を観測することができます。
電流プローブは、オシロスコープを用いて電流波形を観測する場合に使用されています。用途としては、産業機器や電子機器の電流測定です。具体的にはインバータ機器の電流測定、モーターの負荷電流、スイッチング電源の測定、LED照明の駆動回路の評価などさまざまです。
電流の大きさや用途により、大電流用、微小電流用、高速電流用など、色々な機種が販売されています。また、直流電流及び交流電流両用の電流プローブと交流電流のみ測定が可能な交流専用の電流プローブがあります。
電流プローブは電源ケーブルに電流が流れる際に生じる磁束を利用しているため、電流計を挿入する場合とは異なり、被測定回路を切断せずに測定できます。電流プローブのヘッド部 (ケーブルを挟む部分) は、トランスのコアと同様に高透磁率磁性材料 (パーマロイなどの鉄系の素材) を用いて、ケーブルから発生する磁束を閉じ込める構造です。
ただし、交流専用の電流プローブと交直両用の電流プローブとでは、磁束の検出方法が異なります。
トランスは、1次側に加えた交流を2次側で巻数比に応じた電圧や電流に変換することができるものです。電流プローブにおいて、コアで囲まれた空間に交流電流が流れるケーブルが置かれると、トランスの1次側巻線と同様に作用します。
また、コアには2次側巻線に相当するコイルが巻かれていて、コア内の磁束変化に応じてその両端に現れる電圧からケーブルに流れる電流値を知ることができます。交流専用の電流プローブでは、この方法が主に採用されています。
ただし、直流では磁束の変化が無いため、2次側巻線に電圧が現れません。したがって、トランスの原理を利用した上記方法は使えません。
直流電流も計測できる交直両用タイプのものは、ホール素子をコアの内部に埋め込んだヘッド部を用います。ホール素子は直流、交流どちらでもホール効果により磁束密度に応じた電圧を出力するため、この電圧をオシロスコープの端子に入力すると、電流値 (波形) がディスプレイ上に描かれることになります。
電流プローブを使用する際に、事前に調整しておくべき事項として以下の2点があります。
オフセットキャンセル
交直両用の電流プローブは、直流から120MHz程度の交流まで測定可能であるため使いやすいですが、電流の検出にホール素子を用い、その出力をDCアンプで増幅してオシロスコープの入力端子に繫げることから、DCオフセットが避けられません。したがって、正確な測定にはこれをキャンセルする必要があります。
なお、手順は以下の通りです。
スキュー調整
電源回路での電力測定など、電流プローブと電圧プローブを使って電流波形と電圧波形を同時に観測する場合、オシロスコープ本体に到達する信号の遅延時間がプローブ毎に異なるので、信号波形の位相合わせ、いわゆるスキュー調整が必要です。パワー測定デスキュー・フィクスチャ等の名称で調整用機器が販売されているので、これらを利用してプローブ間の位相合わせを行います。
交流電流プローブは前述した通り、トランスの原理を利用して被測定回路に流れる電流を検出しますが、低い周波数の電流では波形が小さく観測されます。特に低速のパルス信号はサグにより波形が歪んでしまいます。
したがって、直流を含む低い周波数の信号を測定する場合は、交直両用の電流プローブを選択することが重要です。
電流プローブで扱える電流の大きさはその周波数に依存し、周波数が高くなると測定可能な電流は低下します。これは高い周波数ほど、コアやトランスの発熱が激しくなるためです。
被測定電流の周波数を踏まえ、使用するプローブの機種を選択する必要があります。
電流プローブを被測定回路に取り付けるのは、被測定回路に小さなインピーダンスを挿入することになります。このインピーダンスが回路に及ぼす影響は小さいので、通常は無視しても差し支えありません。
しかしながら、微小電流を測定するために電流が流れるラインをコアに複数回巻き付けると、前述のインピーダンスは巻き付けた回数倍の大きさになるため、被測定回路に影響を及ぼす可能性が高くなります。
参考文献
http://www.ktek.jp/probe-v-a-frm2011-11/tek-current-probe-tech-note.pdf
https://tmi.yokogawa.com/jp/solutions/products/oscilloscopes/current-probes/