探头衰减是通过内部电阻器来扩大示波器的电压测量范围的,该内部电阻器与示波器的输入电阻一起使用时,会创建一个分压器。 例如,一个典型的10x探头装有一个内部9MΩ电阻器,当与1MΩ输入阻抗的示波器连接使用时,会在示波器的输入通道上产生10:1的衰减比。 这意味着示波器上显示的信号将是实际测量信号幅度的1/10,所以我们往往还需要去示波器的通道设置里将衰减比也调成10X。
Pintech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,柔性探头,高压测试棒,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等通用电子测量仪器。 示波器电流探头能够测量的电流值因型号而异,但通常具有较高的测量能力,如DC+峰值AC电流可达15A。高压探头使用方法
示波器电流探头是电子测量领域中的重要工具,具有非侵入性、频率范围广、测量精度高等特点。通过磁性或电阻性原理,它能够将电流信号转换为电压信号,供示波器进行观测和分析,为电子设备的研发、制造和测试提供了极大的便利。
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相比于单端传输而言,差分传输抗干扰能力更强。因为差分传输两条线路紧挨着,干扰噪声几乎在同时等值的被加载到两根信号线路上,我们可以看作差分传输两条线路收到的干扰信号其差值为0,即,噪声对差分信号的逻辑意义不产生影响。单端传输因为其参考点为系统地,那么这个干扰噪声的影响会直接反馈到信号接收端。
差分传输的方式减小了潜在的电磁干扰(EMI)。由于两条信号传输线路靠得很近且信号幅值相等,这两条信号传输线路与地线之间的耦合电磁场的幅值也相等,同时他们的信号极性相反,使得其所产生电磁场将相互抵消。因此对外界的电磁干扰也小。
差分传输方式时序定位更准确。差分信号的接收端可以根据两条信号传输线路幅值之差发生正负跳变的点,作为判断逻辑0/1跳变的点。而单端信号通常以电压阈值作为信号逻辑0/1的跳变点,单端传输受电压阈值与信号幅值电压之比的影响较大,不适合低幅度的信号。
示波器电流探头的环路补偿原理是为了纠正电流探头在高频测量中可能产生的相位移和幅度误差。
环路补偿的实现方式
可调旋钮或开关:示波器电流探头上通常有一个可调旋钮或开关,用于调整环路补偿值。这个旋钮或开关可以改变探头电路中的某些参数,如电阻、电容等,从而实现对相位移和幅度误差的补偿。
校准信号:为了准确地进行环路补偿,需要使用一个已知的信号(即校准信号)来测试探头的性能。通过输入这个校准信号,可以测量出探头在高频下的相位移和幅度误差,并据此调整环路补偿旋钮或开关,使探头的性能达到比较好状态。 电流探头通常有不同的灵敏度等级,以适应不同电流范围的测量需求。
使用示波器探头的一些技巧和注意事项
使用保护电阻。差分探头的引脚可能存在电压过高的风险,因此使用保护电阻可以有效避免引脚损坏。
接地方式的影响。不管单端信号还是差分信号的测量都对接地非常敏感,不同的接地方式可能会对测量结果产生影响。
校准差分探头。定期校准差分探头可以确保测量结果的准确性和可靠性。注意信号传输线的长度和阻抗匹配。差分信号的传输线应具有相同的长度,并保持合适的阻抗匹配,以避免信号失真。
避免电磁干扰。在进行测量时,应尽量避免电磁干扰的环境,并注意屏蔽探头和信号线,以保证测量信号的纯净性。在理想情况下,探头位置、被测线路位置和手的位置都不应造成探头测量结果的变化。但在大多数情况下都并非如此,探头、手和被测线路位置都会给未经屏蔽的传输线造成很大的影响。 品致探头和知用探头各有其特点和优势,选择哪个更好取决于具体的应用需求和环境。差分探头使用
钳式电流探头可以用于评估光通信器件中的驱动电流和跟随电流。高压探头使用方法
示波器电流探头的应用
马达驱动器:在马达驱动器中,示波器电流探头可以测量和控制电机的电流,确保电机在安全、高效的状态下运行。
开关电源:在开关电源的设计和优化过程中,示波器电流探头可以用于测量和分析电源输出电流,帮助工程师调整参数,优化电源性能。
磁盘驱动器:在磁盘驱动器中,示波器电流探头可以用于测量读写头的工作电流,确保读写过程的稳定性和可靠性。
电子镇流器:电子镇流器是荧光灯等照明设备中常用的电流控制装置,示波器电流探头可以测量其输出电流,确保电流的稳定性和准确性。
高频模拟设计:在高频模拟设计中,示波器电流探头可以用于测量和分析高频信号中的电流变化,帮助工程师优化电路设计。 高压探头使用方法