相比之下,有源探头是一种内置电池或能源的探头。它们能够产生自己的电源信号,并将其传递到测量设备上。有源探头通常用于测量复杂的电路或设备,需要更高的精度和灵敏度。有源探头不需要与信号源直接相连,并且通常包含额外的功能和控制选项,以适应不同的测量需求。由于有源探头需要维护和更高的成本,所以它们通常比无源探头更昂贵。在应用方面,无源探头主要用于低频信号的测量和分析。它们适用于对电路中的直流信号或低频交流信号进行测量。无源探头的频率响应通常较低,适用于频率范围较窄的测量。虽然无源探头在测量低频信号时表现良好,但对于高频信号的测量和分析则不太适用。对单端探头来说,共模抑制使加至信号输入和接地输入的相同信号不产生输出。广东高精度差分探头推荐
差分探头可以执行与单端探头相同类型的测量,但共模抑制功能使其噪声明显降低。KeysightInfiniiMax差分探头经过DSP校正,具有平坦的幅度和相位响应,可提供比较高的精度。选择校正到的带宽通常约为3dB的未校正带宽。通常,将带宽扩展到远远超过该3dB带宽频点将增加本底噪声,如果进一步加大带宽,则可能导致不真实的镜像噪声信号。但是,N5381A/B焊入式探头前端与InfiniiMax1169A/B探头放大器结合使用是将带宽扩展到3dB以上的较好选择,因为N5381A/B的比较高带宽超过了常规的12GHz带宽,并且探头前端的频响曲线峰值点可以帮助补偿探头放大器带宽的下降。超声柔性探头公用连接点通常是示波器机壳通过使用交流电源设备电源线中的第三根导线地线,将探头地线连到一个测试点上。
探头的谐振效应:所有的LC电路都可能会产生谐振,示波器探头也是LC电路,在使用过程中,要避免示波器探头自身带来的谐振现象产生振铃从而影响对于信号的真实测量。随着设计电路中信号工作频率越来越高,连接示波器探头时,就需要更加关注过冲和振铃问题。如果在所用探头的带宽范围内发生谐振,就很难断定测量干扰是来自电路,还是来自测量探头,影响结果的测试真实性。首先来认识以下示波器探头阻抗模型,从上图可以看出探头是一个串联谐振电路。对于串联谐振电路,当达到谐振频率点时,系统阻抗降低为很小,引起电压的剧烈变化从而产生过冲或振铃现象。
因为当观测波形细节时,我们需将示波器的时基扫描速率调高,以便将波形展开。而当时基扫描速率调高后,就会使得被观测信号的频率相对于示波器扫描速率而言变低。在此情形下,如果选择的是自动模式,则示波器会实际进行所有这些扫描,其结果是使这些扫描(它们不是由触发产生)所对应的波形与触发扫描所对应的波形一起显示,造成显示波形的混叠,因而不能清晰地显示我们想看的波形。而如果此时选择的是正常模式,示波器只会进行那些因触发而产生的扫描,因而只显示我们想看到的与触发相联系的波形,从而使波形会比较清晰,这就是正常触发模式的作用。同样如果此时选择的是单次扫描,示波器也会像正常模式进行因触发而产生的扫描,但只进行一次触发扫描,后面的信号则不再进行扫描。因此,单次扫描适用于观测非周期信号或者单次瞬变信号。差分探头和单端探头模型显示了从探头衰减器 / 放大器接地到“大地”的电阻和电感。
示波器测电流探头减少噪音的方法:平均模式。如果信号是周期性的或是直流信号,您可以使用平均模式来降低示波器的垂直噪声。平均模式会多次采集周期性波形,并生成运行平均值以降低随机噪声。高分辨率模式会降低信号的采样率和带宽,而正常平均模式却不会。不过,平均模式会减缓波形更新速率,因为它要进行多次采集来计算波形的平均值,然后才能在屏幕上显示。当您选择大量平均值时,降噪效果比以上任何一种方法都要明显。由于高分辨率模式下的采集将对单个触发点相邻的数据点取平均值,所以会降低采样率和示波器的带宽。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。广东差分探头推荐
差分探头提供较高的共模抑制比,通常达到 80 dB 或 10,000:1 甚至更高。广东高精度差分探头推荐
什么是输入动态范围?输入动态范围是指探头所能测试的在示波器屏幕中心线上下的电压范围,比如±2.5V动态输入范围的探头,只能测量示波器屏幕中心线上下2.5V范围内的电压,如果输入信号波动超出这个范围,反映在测量波形上来说就是波形被削波,测量的幅度偏小。根据定义,也就是说使用N2795A有源探头时可以测量示波器屏幕中心线上下8V内的波形,而当我们直接测量0-16V的正弦波时,由于波形超出了屏幕中心线8V以上的范围,就会造成波形失真,使得测试结果偏低。广东高精度差分探头推荐