探头的负载效应探头一旦与示波器连接并与器件接触,它就成为电路的一部分。问题是,探头带给器件的电阻、电容和电感负载效应将影响您在屏幕上看到的信号。这种负载效应是您需要考虑的重要因素。有时这种效应很小,甚至注意不到,但如果负载效应过大,它所改变的是您在屏幕上看到的内容。它还会影响器件的工作状态。显然,您希望尽可能减少负载效应。可惜,由于这是寄生的负载效应,您将永远无法完全消除它,但对它了解得越多,就越可能帮助您减少它对器件的影响。在下图的示波器探头模型中,您可以看到无源探头的电感、电容和电阻。电阻是一个分立元件,这意味着它被设计在探头末端,以便将探头从电路中隔离开来并尽量减小负载效应。探头电容是设计中的电容元器件和寄生电容共同形成的结果。采用差分输入模式,主要用于需要进行高压浮地测量的场所。示波器钩子探头
什么是偏置能力?偏置能力是指能够把0V电压基准线调整到和示波器屏幕中心线电压差的能力,根据信号的直流分量设置合适偏置,可以把具有直流分量的动态信号调整到示波器屏幕中心线附近,以满足探头动态输入范围的要求;比如上面失真的测试波形,如果把波形设置为8V的偏置,使得波形继续显示在屏幕中心,就可以正确的测试0-16V的正弦波电压,因此,探头的比较大输入电压并不一定是可测量电压范围,可测量电压范围应该是其动态范围加上偏置范围,当然,这个时候要合理使用偏置设定,使测试波形永远显示在其动态范围内。山东差分探头推荐共模抑制是差分探头和单端探头都存在的问题。
Pintech品致,仪器仪表品牌,示波器探头技术标准倡导者,“两点浮动”电压测试创始人,与华为、比亚迪、西门子等企业以及国内各大高校建立供应合作关系。N2060Apro 差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压进入一个低电压(≤7V),并且显示波形在示波器上,使用频宽高达 200MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。差分探头输出标示是设计在操作示波器 1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用 50Ω匹配器进衰减量刚好为 2 倍量。
探头挺常用的输入阻抗剖面是“RC”——由R从直流驱动到宽频率范围的高阻抗,它与探头电容相交,导致阻长久减。使用尽量短的引线来保持探头的带宽和精度通常,探针的输入线或引线越长,带宽减小得就越大。较窄带宽的测量可能不会受到太大影响,但在进行较宽带宽的测量时,特别是在1GHz以上时,需要谨慎选择使用的探针和附件。随着探头带宽降低,您将失去测量快速上升时间的能力。下图演示了随着附件长度的增加,示波器显示的上升时间是如何变慢的。为了进行挺准确的测量,比较好使用尽量短的探针。在正常模式下示波器只有当触发条件满足了才进行扫描,如果没有触发,就不进行扫描。
只有在探测差分信号时你才使用差分探头吗?许多人认为只有在探测差分信号时才使用差分探头。您是否知道,在探测单端信号时,也可以使用差分探头?这将为您节省大量时间和金钱,并提高测量的准确性。比较大限度地利用差分探头,获得尽量比较好的信号保真度。差分探头可以进行与单端探头相同的测量,并且由于差分探头在两个输入端上有共模抑制,所以差分测量结果的噪声大为减少。这使您可以看到被测设备信号的更好表示,而不会被探测所增加的随机噪声误导。当差动放大电路完全对称时,共模信号电,压放大倍数Acm=0,则共模抑制比CCMR-->∞,这是理想情况。广州示波器探头
Keysight N2796A 2 GHz 单端有源探头通过探针和 2 厘米长的偏置接地,提供 2 GHz 带宽。示波器钩子探头
高压隔离差分探头采用全新电路,高阻抗低电容输入,采集到的数据均通过集成块处理,可以完整并真实的体现测试结果。采用差分输入模式,主要用于需要进行高压浮地测量的场所。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低输入电容,可以准确、高速地测量差分电压信号。高压隔离差分探头安全操作规范: 使用正确的电源适配器:必须使用本产品原配电源适配器,以免造成探头损坏。 掌握并采用正确的连接和断开方法:连接时先将探头输出端连到测试仪器再连接探头输入;先连接好测试输入端辅助配件再连接输入电路。断开时要先断开测试输入再断开探头输出端的连接。示波器钩子探头