如果您把一个电阻器、一个电容器、甚至一根导线焊接到电路上,您是否预想到这些元件会影响电路中该部分的信号?当然,您想得到。这些元件影响着信号幅度,降慢信号速度,影响信号形状。同样,每只示波器探头都有一定的电容。每只示波器探头都有一个电阻值。每只示波器探头都将影响测量点上的信号。这不是探头会不会改变信号的问题,而是改变多少的问题。
理想的探头将以完美的保真度捕获任何信号,对被测电路没有侵入性。对探头设计人员的要求似乎很明确:超高带宽,宽动态范围,不影响被测信号。我们将考察下述主题及其对带宽、上升时间和阶跃响应的影响。
1)不同要求,不同探头
2)探头带宽和上升时间
3) 短引线及选择适当的附件
不同要求,不同探头。
探头用于许多不同环境中,用来根据各种行业标准执行测试。例如,测量电源应用中的高压要求遵守安全认证标准。这种测量要求机械坚固的探头,且要有非常大的动态范围,但这些探头不要求高带宽。而现代串行标准等应用则要求测量工具使用精密部件,拥有高带宽及低动态范围。
必须认识到,示波器探头是为不同目标市场设计的,这会影响探头的设计要求。对变化的测量环境,探头有不同的带宽功能。在为测量确定适当的探头时,要确保探头拥有足够的带宽。多少带宽才算足够呢?让我们看一下。
探头带宽和上升时间
带宽
带宽是示波器探头设计的频率范围。例如,100MHz示波器探头指定用于在最高100MHz的所有频率上执行测量。但是,探头捕获信号的能力在指定频率范围内是变化的。事实上,每个探头制造商都假设在最大指定带宽上,探头的频响下降3dB。在超过3dB点的频率上,信号幅度会过度衰减,测量结果可能不能预测。
上升时间
带宽描述了频域特点,但没有提供探头和示波器复现复杂波形形状随时间变化的完整画面。为获得完整信息,阶跃响应在获得时域特点中至关重要。这种检定能力通过探头的上升时间值提供,其中通过评估系统对速度超过测试系统能力的阶跃输入的响应,来获得上升时间。
图1. 长引线可能会导致非常不同的测量结果。
[图示内容:]
33 ps Rise Time: 33 ps上升时间
7.2% Overshoot: 7.2%过冲
40 ps Rise Time: 40 ps上升时间
12.5% Overshoot: 12.5%过冲
短引线及选择适当的附件
在探头连接到一个测量点上时,它会给电路带来负荷。电容单元和电感单元一般来自探头尖端形状和导线长度。电感单元可能会有变化,因为增加了不同的探头尖端附件,而且信号线和地线采用不同长度的导线。[page]
信号引线和地线要尽可能短
有时把导线连接到测试点上可能极具挑战。用户可能会通过加长信号线或地线,来补偿这个连接问题。如图1所示,加长P7500探头上的信号线,会影响测量。左图中引线较短,右图中的信号线则长得多,上升时间和过冲值由于导线长度变化而变化。P7500 探头系列是一种TriModeÔ探头,能够在单端配置、差分配置和共模配置中观察信号,而不需每次都进行新连接。用户只需按探头上的一个按钮,就可以简便地实现所有这些组合。
图2. 确保了解探头尖端附件对测量的影响
图3. P7500系列远距离焊接探头尖端到达测量的信号源
选择适当的附件
示波器探头一般配备大量不同的探头尖端附件。探头标配不同的附件,支持各种设计活动,如验证、调试、一致性测试、等等。此外,某些探头配备焊接解决方案,可以免提实现牢固连接。
用户应该知道,不同的探头配套尖端可能会有不同的测量结果。为更方便地连接被测器件,某些测试线有夹子,某些引线更长,某些探头连接器有方形引脚插座。看一下图2中的连接。这张图中的探头带有1”信号线和地线。很明显,引线越长,电感越高,进而会导致振铃、畸变或过冲等效应。图3显示了P7500TriModeÔ探头系列使用的远距离焊接尖端的连接。远距离焊接尖端允许尽可能近地连接参考信号,通过把端接带到尖端头部,最大限度地降低电感影响,确保到DUT的引线最短。问题在于,有各种各样的连接方法,这些不同方法可能会导致不同的测量结果。探头制造商一般会指明探头尖端附件对测量的影响。
图4. 采样不足的假信号
关键字:保障系统 信号完整性 探头
引用地址:
保障系统信号完整性测量,您必须知道的探头ABC
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
示波器探头作用和原理介绍
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 图1示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果 一、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分: 1. 阻性负载效应; 2. 容性负载效应; 3. 感性负载效应。 图2探头的负载效应 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响
[测试测量]
基于多通道二极管功率探头实现精确功率测量
长期以来,功率计都是由功率计主机和经电缆连接的外部功率探头组合在一起。在功率探头中射频信号被转换成电压信号,经过放大,然后数字化,并在主机中显示。
此类功率计中,功率探头和功率计主机之间是纯模拟传输。这种方法的优点是可以为当前的任务选择合适的功率探头,而不需要新的功率计主机。但是其固有的缺点是功率探头不能独立工作,没有主机则无法使用。
然而,随着元器件日益微型化,以及现在小型、节能处理器的性能不断提升,情况已经改变。同时,现在能够将功率计制作成小型、集成单元,并且可通过标准的 USB接口直接将其连接到PC或功率计主机。这种情况下,主机不进行任何模拟信号处理,而是主要用于操作功率计和显示测量值。这种解决方案有显而易见的优 点
[电源管理]
示波器探头价格的主要决定因素
示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器,而想要获得较为真实的测量结果。 示波器探头价格并不是固定不变的,就用其种类来说,示波器探头分为高压探头,差分探头有源高速探头等,不同种类的示波器探头价格也从几百元到上万元,要说示波器探头价格的主要决定因素当然是带宽和功能。 探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路,所以,买一个示波器探头价格,不仅要看你用什么种类的探头,还需要看你需要的探头的带宽和功能、品牌等,才能具体得知所需价钱。
[测试测量]
无源探头、差分探头和电流探头到底怎么选
如何选择示波器探头? 通过阅读本文,您将会对示波器探头有一个简单快速的了解。本文重点讲解无源探头,有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础性知识。 1 、什么是示波器探头: 示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。 2 、选探头时应该要考虑的: 在选择示波器探头之前,必须仔细阅读示波器的说明书,了解我们使用的示波器适合怎么样的探头。 下面几点我们认为应该是在选探头时应该要考虑的: 探头接口。必须确保探头接口和我们示波器的接口相匹配。目前大多数示波器的探头接口都是 BNC接口,但是有的示波器可能是SMA接口或者专用接口。 观察选择的探头的输入阻抗和电容是否和示波器的输入阻抗和
[测试测量]
高压隔离探头保养维护及应用
高压隔离探头是具有浮动测量功能的探头,具有良好的共模噪声抑制能力、高输入阻抗、低输入电容,能够高速准确测量差分电压信号。可广泛应用于开关电源、变频器、电子镇流器、变频家电等电源设备的研发、调试或维护。 如何使用高压隔离探头? 用户可以进入测试模式并调整偏置电压,如果探头长期使用后失去平衡,用户可进入模式,将偏压调零,电子触摸按钮使用寿命更长;具有声光报警功能,可手动关闭;更人性化的USB电源接口,使用更方便灵活;自动保存功能防止用户断电后重复操作。 高压隔离探头维护应用知识-产品感应电流探头维护保养: 1.保持探头清洁干燥。 2. 如果需要清洁,用柔软的干布擦拭,而不是用化学清洗。 3. 不使用探头时,请将探头放入包装内,
[测试测量]
混合信号示波器-探头负载和探头接地问题分析
使用混合信号示波器时,您可能会遇到与探测相关的问题。这些问题体现在两个类别:探头负载和探头接地。探头负载问题通常会影响被测设备,而探头接地问题则会影响到测量仪器的数据的准确性。 探头的设计将第一个问题最小化,而第二个问题可通过积累探测经验来解决。 输入阻抗 逻辑探头是无源探头,它提供高输入阻抗和高带宽。它们经常向示波器提供信号的一些衰减量,通常 20 dB。 无源探头输入阻抗通常根据并行容量和阻抗指定。阻抗是端部电阻值和测试仪器的输入阻抗的总和(请参见下图)。容量是端部补偿电容器和电缆加上与杂散端部电容并行接地的仪器电容的系列组合。当这导致输入阻抗规格的准确型号用于直流和低频,探头输入的高频型号更有用(请参见下图)。该
[测试测量]
示波器探头原理及种类介绍
任何使用过示波器的人都会接触过探头,通常我们说的示波器是用来测电压信号的(也有测光或电流的,都是先通过相应的传感器转成电压量测量),探头的主要作用是把被测的电压信号从测量点引到示波器进行测量。 大部分人会比较关注示波器本身的使用,却忽略了探头的选择。实际上探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处就已经失真了,那么示波器做的再好也没有用。实际上探头的设计要比示波器难得多,因为示波器内部可以做很好的屏蔽,也不需要频繁拆卸,而探头除了要满足探测的方便性的要求以外,还要保证至少和示波器一样的带宽,难度要大得多。因此最早高带宽的实时示波器刚出现时是没有相应的探头的,又过了一段时间探头才出来。 要选择合适
[测试测量]
安捷伦推信号完整性分析系列应用指南 免费
内容:安捷伦免费提供信号完整性分析系列应用指南(分为3个部分): ·第1部分:单端口TDR、TDR/TDT和双端口TDR ·第2部分:4端口TDR/VNA/PLTS ·第3部分:反嵌入技术说明 这3个信号完整性应用指南将为用户执行以下任务提供有益的帮助:建立拓扑模型、S参数行为模型;表征上升时间衰减、互连带宽、近端或远端串扰、奇模式、偶模式、差分和共模阻抗、模式转换;进行完整差分通道表征等。本应用指南系列尽量以浅显易懂的语言来说明重要的技术问题,帮助您一次就成功地完成设计,最大限度减少重复设计。 第1部分介绍时域反射计(TDR)。讨论的问题包括:为什么TDR不仅仅是探测传输线路阻抗中断的工具,以及如何使用TDR执行超过40种表
[焦点新闻]