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。高压差分探头是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。高压衰减棒测量
高压探棒探头与差分探头的区别?高压探棒探头和差分探头是科学研究和实验领域中常见的测量仪器,它们在不同的应用环境中有着各自的优势和特点。本文将详细介绍高压探棒探头和差分探头的区别,并探讨它们在测量领域中的应用。高压探棒探头的主要特点在于其高电压测量能力。它通常由一根绝缘材料制成的探头和一个连接电路组成。高压探棒探头可以测量高达数千伏的电压,因此在高压检测和电气设备维护等领域中得到广泛应用。其制作工艺要求极高,必须保证探头的绝缘性能良好,以避免电流泄露和电击等危险情况的发生。高压探棒更高带宽是有源探头相对于无源探头的一个明显优势。
常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类差分探头叫高压差分探头,测量电压一般在KV级别,带宽在20MHz—100MHz范围内比较常见。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果必然是短路。这种情况下,我们需要差分探头进行浮地测量。
差分探头的设计目的是测量差分信号,即两个相互独立但相关的信号之间的电压差。为了准确地测量差分信号,差分探头的接地引脚需要分别连接到被测信号的两个地点,以消除共模干扰。这种设计可以提供更好的抗干扰能力和信号质量。
与此相反,普通探头只需要一个接地引脚,因为它们通常用于测量单端信号,即相对于地的电压。普通探头的接地引脚连接到测量电路的地,因此可以与其他地连接共享。因此,差分探头和普通探头在接地方式上是不同的,差分探头需要较的接地引脚来测量差分信号,而普通探头只需要一个接地引脚即可。这也意味着差分探头和普通探头的接地是无法共享的。 示波器电流探头可检测流经导体的电流,并将其转化成可以在示波器上看到和测量的电压。
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。高压差分探头的工作原理是先将输入信号送入差分放大电路,将差分放大电路的输出信号放大。高频示波器探头
用户在为示波器应用选择适当的测量工具时,往往忽视了探头。高压衰减棒测量
在实际使用中,不同触发模式的选择要依据被观测信号特性和要观测的内容作出判断。一般情况下,在对信号的特点不是很了解的时候,应该选择自动模式,这时不管是什么样的信号示波器都会扫描,即使没有波形,也会有扫描线。有扫描线后,可以通过调节示波器的垂直增益、垂直位置、时基速率等参数找到波形,然后通过选择触发源、触发边沿、触发电平等参数来稳定波形。只要信号是周期性的,其频率在适合相应示波器观测的范围内并且不太复杂的话,通过这样的步骤一般能达到对信号的大体了解,然后根据需要可作进一步的观测。高压衰减棒测量