{"id":9094,"date":"2026-03-05T09:30:00","date_gmt":"2026-03-05T08:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/tps-elektronik.com\/?p=9094"},"modified":"2026-03-13T12:09:15","modified_gmt":"2026-03-13T11:09:15","slug":"analyse-puissance-sonde-courant","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tps-elektronik.com\/fr\/analyse-puissance-sonde-courant\/","title":{"rendered":"Ma\u00eetriser l\u2019analyse de l\u2019efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique avec les sondes de courant : de la mesure \u00e0 l\u2019optimisation"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Points cl\u00e9s<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L\u2019utilisation conjointe d\u2019une sonde de courant et d\u2019un oscilloscope num\u00e9rique permet de visualiser le flux de courant et de calculer la puissance \u00e9lectrique (P = V \u00d7 I).<\/li>\n\n\n\n<li>Le choix d\u2019une sonde adapt\u00e9e n\u00e9cessite l\u2019\u00e9valuation de plusieurs param\u00e8tres, notamment la capacit\u00e9 AC\/DC, la bande passante, la plage de mesure et la pr\u00e9cision.<\/li>\n\n\n\n<li>Les sondes de courant \u00e0 large bande passante peuvent faciliter l\u2019analyse des ph\u00e9nom\u00e8nes de commutation dans des applications telles que les variateurs de moteurs ou les alimentations \u00e0 d\u00e9coupage.<\/li>\n\n\n\n<li>Les mesures pratiques permettent d\u2019observer des ph\u00e9nom\u00e8nes tels que les courants d\u2019appel, les pertes de commutation ou les composantes harmoniques, susceptibles d\u2019influencer le comportement thermique et la conception des circuits.<\/li>\n\n\n\n<li>L\u2019optimisation de l\u2019efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique repose g\u00e9n\u00e9ralement sur des mesures r\u00e9p\u00e9t\u00e9es et sur l\u2019analyse de donn\u00e9es de courant fiables.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vue d\u2019ensemble<\/h2>\n\n\n\n<p>Dans de nombreuses applications \u00e9lectroniques, l\u2019efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique constitue un crit\u00e8re de conception important. Pour identifier les sources de pertes d\u2019\u00e9nergie, il est n\u00e9cessaire d\u2019analyser l\u2019\u00e9volution du courant au cours du temps et de comprendre o\u00f9 la puissance est dissip\u00e9e dans le syst\u00e8me.<\/p>\n\n\n\n<p>La mesure de la tension seule ne fournit qu\u2019une partie des informations n\u00e9cessaires. Une analyse de puissance pertinente exige la mesure simultan\u00e9e de la tension et du courant. Les sondes de courant permettent cette mesure en convertissant le courant circulant dans un conducteur en un signal de tension proportionnel, exploitable par un oscilloscope.<\/p>\n\n\n\n<p>Cet article pr\u00e9sente les principes essentiels de l\u2019analyse de puissance \u00e0 l\u2019aide de sondes de courant. Il examine d\u2019abord le r\u00f4le de l\u2019oscilloscope dans ce type de mesure. Il d\u00e9crit ensuite les principales caract\u00e9ristiques techniques \u00e0 prendre en compte lors du choix d\u2019une sonde de courant. Enfin, il aborde plusieurs situations d\u2019analyse courantes permettant d\u2019identifier des pistes d\u2019am\u00e9lioration de l\u2019efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1920\" height=\"1920\" src=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/CP2100A\u4e3b\u56fe.png\" alt=\"Das Bild fokussiert auf eine CP2100-Serie Strommesszange.\" class=\"wp-image-8100\" srcset=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/CP2100A\u4e3b\u56fe.png 1920w, https:\/\/tps-elektronik.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/CP2100A\u4e3b\u56fe-800x800.png 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<section id=\"tps-current-probe-carousel-v2\" class=\"tps-cp-carousel-section\">\n\n  <p class=\"tps-cp-carousel-intro\">\n    D\u00e9couvrez les sondes de courant TPS con\u00e7ues pour la mesure de courant bas\u00e9e sur oscilloscope dans l\u2019\u00e9lectronique de puissance, les environnements de laboratoire et l\u2019analyse des formes d\u2019onde.\n  <\/p>\n\n  <div class=\"tps-cp-carousel-wrapper\">\n    <button class=\"tps-cp-carousel-nav tps-cp-carousel-nav-prev\" type=\"button\" aria-label=\"Produits pr\u00e9c\u00e9dents\">\n      &#10094;\n    <\/button>\n\n    <div class=\"tps-cp-carousel-track\" id=\"tpsCurrentProbeCarouselTrackV2\">\n      <!-- Product 1 -->\n      <article class=\"tps-cp-carousel-item\">\n        <a href=\"https:\/\/www.shop-tps.com\/de\/shop\/current-proble-cp503b-28051?category=141#attr=\" class=\"tps-cp-carousel-link\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">\n          <img decoding=\"async\"\n            src=\"https:\/\/www.shop-tps.com\/web\/image\/product.product\/28035\/image_1024\/%5BHCP1027%5D%20Current%20probe%20CP503B?unique=0ba6996\"\n            alt=\"Sonde de courant CP503B\"\n            class=\"tps-cp-carousel-image\"\n          \/>\n          <h3 class=\"tps-cp-carousel-product-name\">Sonde de courant CP503B<\/h3>\n          <p class=\"tps-cp-carousel-product-spec\">\n            Sonde de courant pour la mesure du courant avec oscilloscope et l\u2019analyse des formes d\u2019onde dans les environnements de d\u00e9veloppement et de test en \u00e9lectronique.\n          <\/p>\n          <span class=\"tps-cp-carousel-cta\">Voir le produit<\/span>\n        <\/a>\n      <\/article>\n\n      <!-- Product 2 -->\n      <article class=\"tps-cp-carousel-item\">\n        <a href=\"https:\/\/www.shop-tps.com\/de\/shop\/current-proble-cp2100b-28050?category=141#attr=\" class=\"tps-cp-carousel-link\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">\n          <img decoding=\"async\"\n            src=\"https:\/\/www.shop-tps.com\/web\/image\/product.product\/28034\/image_1024\/%5BHCP1026%5D%20Current%20proble%20CP2100B?unique=0ba6996\"\n            alt=\"Sonde de courant CP2100B\"\n            class=\"tps-cp-carousel-image\"\n          \/>\n          <h3 class=\"tps-cp-carousel-product-name\">Sonde de courant CP2100B<\/h3>\n          <p class=\"tps-cp-carousel-product-spec\">\n            Sonde de courant pour l\u2019analyse de signaux de courant dynamiques dans l\u2019\u00e9lectronique de puissance, les applications de commutation et les configurations de mesure en laboratoire.\n          <\/p>\n          <span class=\"tps-cp-carousel-cta\">Voir le produit<\/span>\n        <\/a>\n      <\/article>\n    <\/div>\n\n    <button class=\"tps-cp-carousel-nav tps-cp-carousel-nav-next\" type=\"button\" aria-label=\"Produits suivants\">\n      &#10095;\n    <\/button>\n  <\/div>\n<\/section>\n\n<style>\n  #tps-current-probe-carousel-v2.tps-cp-carousel-section {\n    margin: 3rem 0;\n    font-family: inherit;\n  }\n\n  #tps-current-probe-carousel-v2 .tps-cp-carousel-intro {\n    max-width: 720px;\n    margin: 0 0 1.5rem 0;\n    line-height: 1.6;\n    font-size: 1rem;\n  }\n\n  #tps-current-probe-carousel-v2 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Principes de base : oscilloscope et mesure du courant<\/h2>\n\n\n\n<p>Un oscilloscope est un instrument de mesure qui repr\u00e9sente les signaux \u00e9lectriques en fonction du temps. Il permet d\u2019observer des ph\u00e9nom\u00e8nes dynamiques tels que les transitoires, les oscillations ou les \u00e9v\u00e9nements de commutation, souvent difficiles \u00e0 d\u00e9tecter avec des instruments de mesure plus simples.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1.1 R\u00f4le de l\u2019oscilloscope dans l\u2019analyse de puissance<\/h3>\n\n\n\n<p>La d\u00e9termination de la puissance \u00e9lectrique n\u00e9cessite la mesure simultan\u00e9e de la tension et du courant :<\/p>\n\n\n\n<p><strong>P = V \u00d7 I<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La tension peut \u00eatre mesur\u00e9e directement \u00e0 l\u2019aide d\u2019une sonde de tension. Le courant, en revanche, est g\u00e9n\u00e9ralement mesur\u00e9 \u00e0 l\u2019aide d\u2019une sonde de courant. Celle-ci agit comme un transducteur, transformant le courant circulant dans un conducteur en un signal de tension proportionnel.<\/p>\n\n\n\n<p>Lorsque les signaux de tension et de courant sont acquis simultan\u00e9ment, de nombreux oscilloscopes peuvent \u00e9galement calculer diff\u00e9rentes grandeurs li\u00e9es \u00e0 la puissance, par exemple :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>la puissance instantan\u00e9e<\/li>\n\n\n\n<li>la puissance moyenne<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019\u00e9volution de l\u2019\u00e9nergie sur une p\u00e9riode donn\u00e9e<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1500\" height=\"1500\" src=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MDO2504.jpg\" alt=\"Oszilloskop-Bildschirm zeigt Spannungs-, Strom- und berechnete Leistungskurven w\u00e4hrend der Analyse einer Stromversorgung.\" class=\"wp-image-8103\" srcset=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MDO2504.jpg 1500w, https:\/\/tps-elektronik.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MDO2504-800x800.jpg 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1.2 Mesure de courant non intrusive avec les sondes \u00e0 pince<\/h3>\n\n\n\n<p>Les m\u00e9thodes traditionnelles de mesure du courant impliquent souvent l\u2019insertion d\u2019une r\u00e9sistance shunt dans le circuit. Les sondes de courant \u00e0 pince permettent au contraire une mesure <strong>sans contact direct avec le conducteur<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La sonde entoure le conducteur et d\u00e9tecte le champ magn\u00e9tique g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par le courant. Cette approche pr\u00e9sente plusieurs avantages :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>aucune interruption du circuit n\u2019est n\u00e9cessaire<\/li>\n\n\n\n<li>influence limit\u00e9e sur le comportement \u00e9lectrique du syst\u00e8me<\/li>\n\n\n\n<li>possibilit\u00e9 d\u2019observer des variations rapides du courant<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Ces caract\u00e9ristiques expliquent l\u2019utilisation fr\u00e9quente des sondes de courant dans les activit\u00e9s de d\u00e9veloppement, de validation et de diagnostic.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Crit\u00e8res de s\u00e9lection d\u2019une sonde de courant<\/h2>\n\n\n\n<p>Les sondes de courant pr\u00e9sentent des caract\u00e9ristiques diff\u00e9rentes selon les applications. Le choix d\u2019un mod\u00e8le adapt\u00e9 d\u00e9pend donc des exigences sp\u00e9cifiques de la mesure.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.1 Param\u00e8tres techniques essentiels<\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Bande passante et temps de mont\u00e9e<\/h4>\n\n\n\n<p>La bande passante d\u00e9finit la plage de fr\u00e9quences qu\u2019une sonde de courant peut mesurer de mani\u00e8re repr\u00e9sentative. Les applications impliquant des commutations rapides, comme les alimentations \u00e0 d\u00e9coupage ou certains syst\u00e8mes de conversion d\u2019\u00e9nergie, n\u00e9cessitent souvent une bande passante plus \u00e9lev\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p>Si la bande passante est insuffisante, les transitions rapides peuvent appara\u00eetre att\u00e9nu\u00e9es ou d\u00e9form\u00e9es, ce qui peut influencer l\u2019interpr\u00e9tation des pertes de commutation.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Plage de mesure et protection<\/h4>\n\n\n\n<p>La plage de mesure doit couvrir \u00e0 la fois les courants en r\u00e9gime permanent et les courants de pointe, tels que les courants d\u2019appel lors du d\u00e9marrage.<\/p>\n\n\n\n<p>Certaines sondes de courant int\u00e8grent \u00e9galement des fonctions de protection permettant de limiter les risques d\u2019endommagement en cas de surcharge.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Pr\u00e9cision et compensation de l\u2019offset<\/h4>\n\n\n\n<p>Dans le cadre d\u2019une analyse d\u2019efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique, la pr\u00e9cision de la mesure peut avoir une influence significative sur les r\u00e9sultats obtenus.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour les sondes AC\/DC, une proc\u00e9dure de <strong>d\u00e9magn\u00e9tisation (degaussing)<\/strong> et de remise \u00e0 z\u00e9ro de l\u2019offset est g\u00e9n\u00e9ralement effectu\u00e9e avant les mesures afin de r\u00e9duire les d\u00e9rives.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.2 Interfaces et formats m\u00e9caniques<\/h3>\n\n\n\n<p>Les sondes de courant peuvent \u00eatre utilis\u00e9es dans diff\u00e9rentes configurations de mesure :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>sondes \u00e0 connecteur BNC<\/strong>, couramment utilis\u00e9es avec les oscilloscopes de laboratoire<\/li>\n\n\n\n<li><strong>sondes aliment\u00e9es via USB<\/strong>, adapt\u00e9es \u00e0 certaines configurations de mesure portables ou \u00e0 l\u2019enregistrement de donn\u00e9es<\/li>\n\n\n\n<li><strong>sondes compactes<\/strong>, souvent utilis\u00e9es lors d\u2019interventions sur site ou pour des activit\u00e9s de maintenance<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.3 Applications n\u00e9cessitant des caract\u00e9ristiques sp\u00e9cifiques<\/h3>\n\n\n\n<p>Certaines applications peuvent imposer des exigences particuli\u00e8res aux sondes de courant.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Variateurs de moteurs et onduleurs<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ces syst\u00e8mes peuvent pr\u00e9senter des courants de pointe \u00e9lev\u00e9s ainsi que des variations rapides du courant. Les sondes utilis\u00e9es doivent donc \u00eatre adapt\u00e9es \u00e0 ces conditions de mesure.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Applications a\u00e9ronautiques ou syst\u00e8mes critiques<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dans certains environnements, des exigences suppl\u00e9mentaires peuvent concerner la robustesse m\u00e9canique, la documentation ou les proc\u00e9dures d\u2019essai.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3. Analyse pratique pour l\u2019\u00e9valuation de l\u2019efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique<\/h2>\n\n\n\n<p>L\u2019utilisation d\u2019instruments de mesure adapt\u00e9s permet d\u2019identifier diff\u00e9rents m\u00e9canismes de pertes dans les syst\u00e8mes \u00e9lectroniques.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.1 Analyse des alimentations \u00e0 d\u00e9coupage (SMPS)<\/h3>\n\n\n\n<p>Dans les alimentations \u00e0 d\u00e9coupage, plusieurs ph\u00e9nom\u00e8nes peuvent \u00eatre examin\u00e9s \u00e0 l\u2019aide d\u2019une sonde de courant :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>pertes de commutation<\/strong> : observation du recouvrement entre courant et tension lors des transitions des composants de puissance<\/li>\n\n\n\n<li><strong>pertes de conduction<\/strong> : d\u00e9termination du courant RMS traversant les composants<\/li>\n\n\n\n<li><strong>courant d\u2019appel<\/strong> : analyse des pics de courant au d\u00e9marrage afin d\u2019\u00e9valuer le dimensionnement des circuits de d\u00e9marrage progressif<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.2 Analyse des onduleurs et variateurs de moteurs<\/h3>\n\n\n\n<p>Dans les syst\u00e8mes d\u2019entra\u00eenement \u00e9lectrique, les pertes peuvent appara\u00eetre \u00e0 la fois dans l\u2019\u00e9lectronique de puissance et dans le moteur.<\/p>\n\n\n\n<p>Les mesures peuvent notamment porter sur :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>l\u2019analyse des <strong>composantes harmoniques<\/strong> dans les courants de phase<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019observation des <strong>effets de temps mort<\/strong> lors des commutations des semi-conducteurs de puissance<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Ces analyses peuvent contribuer \u00e0 une meilleure compr\u00e9hension du comportement du syst\u00e8me dans des conditions de fonctionnement r\u00e9elles.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.3 Analyse des \u00e9quipements aliment\u00e9s par batterie<\/h3>\n\n\n\n<p>Dans les dispositifs aliment\u00e9s par batterie, le courant moyen constitue un param\u00e8tre important pour l\u2019autonomie.<\/p>\n\n\n\n<p>Les sondes de courant disposant d\u2019une large plage dynamique permettent d\u2019observer :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>des courants tr\u00e8s faibles en mode veille<\/li>\n\n\n\n<li>des courants plus \u00e9lev\u00e9s lors des phases d\u2019activit\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>L\u2019enregistrement du profil de courant sur diff\u00e9rents cycles de fonctionnement peut permettre d\u2019estimer la consommation \u00e9nerg\u00e9tique moyenne.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4. Exploiter les donn\u00e9es de mesure pour am\u00e9liorer la conception<\/h2>\n\n\n\n<p>Les r\u00e9sultats de mesure peuvent fournir des indications utiles pour ajuster la conception des circuits \u00e9lectroniques.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4.1 Exemples d\u2019approches d\u2019optimisation<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>ajustement des param\u00e8tres de commande afin de <strong>r\u00e9duire certaines pertes de commutation<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>s\u00e9lection de composants ou optimisation du routage PCB afin de <strong>limiter les pertes de conduction<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>adaptation des caract\u00e9ristiques des composants magn\u00e9tiques, comme la valeur d\u2019inductance ou le mat\u00e9riau du noyau<\/li>\n\n\n\n<li>optimisation d\u2019algorithmes de commande, par exemple dans des syst\u00e8mes PWM pour moteurs<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4.2 Bonnes pratiques de mesure<\/h3>\n\n\n\n<p>Pour obtenir des r\u00e9sultats coh\u00e9rents, plusieurs pr\u00e9cautions sont g\u00e9n\u00e9ralement recommand\u00e9es :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>limiter la surface de boucle lors du positionnement de la sonde autour du conducteur<\/li>\n\n\n\n<li>effectuer une remise \u00e0 z\u00e9ro de l\u2019offset et une d\u00e9magn\u00e9tisation avant les mesures de pr\u00e9cision<\/li>\n\n\n\n<li>v\u00e9rifier la synchronisation temporelle entre les voies de tension et de courant<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>M\u00eame un l\u00e9ger d\u00e9calage temporel peut influencer le calcul de la puissance.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusion<\/h2>\n\n\n\n<p>L\u2019analyse des courants constitue un \u00e9l\u00e9ment important de l\u2019\u00e9valuation des performances \u00e9nerg\u00e9tiques dans les syst\u00e8mes \u00e9lectroniques. Associ\u00e9es \u00e0 un oscilloscope, les sondes de courant permettent d\u2019observer des ph\u00e9nom\u00e8nes dynamiques et d\u2019analyser plus pr\u00e9cis\u00e9ment la distribution de la puissance dans un circuit.<\/p>\n\n\n\n<p>En combinant des m\u00e9thodes de mesure adapt\u00e9es avec une interpr\u00e9tation rigoureuse des donn\u00e9es, les ing\u00e9nieurs peuvent identifier diff\u00e9rentes pistes d\u2019am\u00e9lioration lors de la conception ou de l\u2019optimisation de syst\u00e8mes \u00e9lectroniques.<\/p>\n\n\n<style id=\"wpforms-css-vars-4336-block-763799bd-23ae-4612-8bda-66c89196a2a3\">\n\t\t\t\t#wpforms-4336.wpforms-block-763799bd-23ae-4612-8bda-66c89196a2a3 {\n\t\t\t\t--wpforms-field-size-input-height: 43px;\n--wpforms-field-size-input-spacing: 15px;\n--wpforms-field-size-font-size: 16px;\n--wpforms-field-size-line-height: 19px;\n--wpforms-field-size-padding-h: 14px;\n--wpforms-field-size-checkbox-size: 16px;\n--wpforms-field-size-sublabel-spacing: 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Ce guide pr\u00e9sente les principes de mesure, les crit\u00e8res de s\u00e9lection et plusieurs applications dans les alimentations \u00e0 d\u00e9coupage, les variateurs de moteurs et les dispositifs aliment\u00e9s par batterie.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":8101,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[85],"tags":[],"class_list":["post-9094","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-produkte"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Analyse de puissance avec sonde de courant et oscilloscope | Guide technique<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"D\u00e9couvrez comment utiliser une sonde de courant avec un oscilloscope pour analyser les flux de courant, identifier les pertes et 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