示波器探头如何实现最佳匹配?

发布者:GoldenHarmony最新更新时间:2016-04-08 来源: eefocus关键字:示波器  探头  匹配 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.探头分类
       探头通常按测量对象进行分类,分类如图1所示。其中,高阻无源探头、高压差分探头和电流探头是我们最为熟悉的,接下来做一个简要的介绍。
示波器探头如何实现最佳匹配?
                                    图1 探头分类
1.11.1 高阻无源探头
       从实际需求来说,带补偿的高阻无源电压探头使用比例最大,可以满足大多数的低速数字信号、电源和其它的一些典型的示波器使用。
       此类探头具备较高的输入电阻(一般1MΩ以上),可调的补偿电容,当首次接上示波器时,一般需要以调节棒调整电容值,以匹配示波器输入电容,消除低频或高频增益。图2的左边为欠补偿波形,中间为正常波形,右边为过补偿波形.
示波器探头如何实现最佳匹配?
                                      图2 无源探头补偿
如ZDS2024PLUS标配ZP1025S高阻无源电压探头,具体参数如下表:
示波器探头如何实现最佳匹配?
                             表1 ZP1025S规格型号
 
1.21.2 高压差分探头
       首先介绍下差分的概念:差分信号是互相参考,而非参考接地的信号。高压差分探头实质上是由两个对称的电压探头组成,分别对地有良好绝缘和较高阻抗,可以在更宽的频率范围内提供很高的共模抑制比,可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,主要用于开关电源等行业测试,原理图如图3所示。
示波器探头如何实现最佳匹配?

                             图3 高压差分探头原理 
下表为常见高压差分探头具体参数:
示波器探头如何实现最佳匹配?
                     表2 常见高压差分探头规格参数
1.31.3 电流探头
       电流探头是利用霍尔传感器和感应线圈实现直流和交流电流的测量,其工作原理是把电流信号转换成电压信号,示波器采集电压信号,再显示成电流信号.
示波器探头如何实现最佳匹配?
          图4 电流探头图片
电流探头优点是不用断开供电线就可以进行电流测量,典型应用场合是系统功率测量、功率因子测量、开关机冲击电流波形测量等。主要缺点在于其小电流的测量能力受限于示波器的底噪声,所以小电流测量能力有限。
       2.如何选择合适的探头?
       以上对一些常见的探头进行了简要的介绍,那么应该如何选取一款合适的探头呢?该关注探头的哪些参数呢?
        1.阻抗匹配:探头的输入阻抗要与所用示波器的输入阻抗匹配,以减小对被测电路的负载作用。对于低输入阻抗的示波器,应选择有源探头或50Ω输入阻抗的探头;对于高输入阻抗的示波器,应选择×10的探头。例如示波器的输入阻抗是1MΩ/10pF,探头输入阻抗最好是10MΩ/1pF,这样的探头既有10倍的信号衰减,对被测信号的负载小,又能与示波器输入阻抗匹配。
        2.带宽:探头的带宽要等于或大于示波器的带宽。若观察纯正弦信号,探头带宽等于被测信号频率的最高值即可;若观察非正弦信号,探头带宽应容纳被测信号的基波和最重要谐波分量。
        3.上升时间:为精确地测量脉冲的上升时间和下降时间,系统的上升时间(即示波器和探头上升时间之和)应比被测信号上升时间快3-5倍。
        3.总结
       为保证测试结果的准确性,要求探头对被测电路的影响最小,且保持最大的信号保真度传送至示波器。若探头以任何方式改变信号或被测电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量结果,或者误导性的测量结果。只有与示波器和被测电路都匹配良好的探头才是您的最佳选择!
关键字:示波器  探头  匹配 引用地址:示波器探头如何实现最佳匹配?

上一篇:NI发布VirtualBench多功能一体式仪器增强版
下一篇:电压表与示波器的区别是什么?

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13

如何提高示波器测量准确度,有哪些实现方法
一、水平方向的时间测量 水平方向的测量有波形频率、周期、上升下降时间等参数,想要更准确还原一个波形的时间参数,首先要考虑奈奎斯特采样定理。因此在每次测量的过程中,我们应该特别关注随着时基档位增大而下降的实际采样率。如果需要对高频信号周期准确测量,就需要采样率大于被测信号频率2倍以上,这个倍比关系越大,理论上采样点越密,显示在示波器屏幕上的周期信号便越稳定。 其次要考虑波形漏失情况,当信号中有偶发异常信号出现时,我们更希望它出现在示波器采集过程中,然而市面上大部分数字示波器是串行工作方式,其进行AD转换数据处理时无法对信号采集,此时称为“示波器盲区”,这种情况下我们尽量用较小的存储深度,来缩短“盲区时间”,保证异常偶发信号更大概
[测试测量]
如何提高<font color='red'>示波器</font>测量准确度,有哪些实现方法
数字示波器在高频信号采集中的应用
数字示波器在高频信号采集中的应用 1 高频信号的采集 当要对一个高频信号(比如高达100MHz的雷达波形)进行采集和处理的时候。通常会设计一个高速或者超高速硬件采集电路,包括放大部分、滤波部分;A/D和D/A转换部分等,这种电路的要求非常高,要求边采集边存储,电路速度高,而且要考虑各种辐射干扰等,同时,目前市场上成品价格很难承受。并且根据采样定理,一个最高频率为/的连续信号,完全可以用时间上相隔了=1/2f的一系列离散采样值来表示。所以采样频率F应等于或大于被采样信号的最高频率f的2倍,即F≥2f。考虑到实际恢复波形的低通滤波器不可能具有完全理想的特性,为了正确恢复信号,通常取9=(2.5-5)f或更高。当采样的信号高
[模拟电子]
数字<font color='red'>示波器</font>在高频信号采集中的应用
漫谈示波器的DDC(数字下变频)技术
1 引言 如今随着电子产品设计的日趋复杂,测试内容也越来越复杂,人们可能不仅需要知道信号的时域特性,也想了解信号的频域特性,或者多域的联合特性也需要进行测量。结果是,很可能在工作测试台上摆满了各种仪器:示波器、频谱仪 等等,工作空间受到挤占,并且更重要的是测试工作变得复杂,各种仪器的复杂连接,仪器间的同步问题需要解决 。因此,对于一般的调试测量,人们希望能有一台多功能的仪器,既能满足时域测试的需求,又能进行频域的分析,甚至时频域信号一起进行相参的联合调试,再甚至对于一些矢量信号也能进行分析。示波器作为最基本的测试测量仪器被广泛的使用,如果能融入这些分析功能,将给工程师们带来极大的便利。目前,各示波器厂家也推出了一些多合一的示波器,技
[测试测量]
漫谈<font color='red'>示波器</font>的DDC(数字下变频)技术
车博仕示波器在汽车维修中的作用
作为维修人员,在诊断车辆故障时如何快速准确地捕捉到异常现象并找到原因,是解决问题的关键,而示波器则是帮助维修人员解决这一问题的重要帮手。在此我们结合车博仕3840示波器,谈谈示波器在维修诊断中的应用进行简要分析。 车博仕3840汽车示波器采用独家汽车专用数据库,包含了众多车型的数据。该示波器可为快速、精确地维修汽车提供合理的检测步骤。PCM(动力控制模块)连接器的管脚数和连线颜色可通过图形方式在屏幕上显示功能特点。该产品25MHz取样速度,快速数据更新。 图形万用表测量和图形输出,实际波形和标准波形在同一屏幕上实时对比,强大的帮助菜单使您快速找到答案,USB接口支持互联网升级,预测试功能使得操作者可快速检查汽车主要的传感器和系统等
[测试测量]
示波器测量开关电源实用技巧分享
在理想情况下,每个电源都应该按照为它设计的数学模型那样工作。但现实的情况却可能出现元器件有缺陷,负载变化,供电电源失真,甚至是放置环境的不同也会对结果造成影响,所以设计人员需要借助示波器进行电源测量。示波器的选择不仅要考虑合适的带宽、采样速率和足够的通道等因素,还要兼顾到采购成本。那么,该如何选择一款适合自己的示波器,以及在开关电源中都有哪些实用的测量技巧呢? 在使用示波器进行实际测试时,带宽、衰减比、浮地测量、共模抑制比、电流测量等如果测试不准确,将产生误差,这会对测量结果产生很大影响。为了避免测试误差,R&S的测试专家将为您一一解析以上参数,确保测试准确性。 带 宽 带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量开关电源实用技巧分享
示波器探头正确使用-最小化测量误差技巧
电子产品设计中,在使用最普遍的测量仪器示波器时,示波器与信号正确之间连接的重要性往往被低估。不用怀疑像USB3.0高达5GBit/s高数据速率的信号测试时,需要特殊的探头和连接方法。但是,大多数设计工程师会遇到中频的信号频率。当处理器的时钟频率在约30MHz时,为什么就要担心信号完整性问题、连接探头的方法、或是否需要特殊的有源探头呢? 仅仅只是看时钟速率,好的350M带宽无源探头就已足够。在探头连接信号时,在电路上加载,并影响信号。这是一种事实:在示波器上看到的信号从来都不会与电路上实际信号完全相同。因此,测试时,核心目的是尽量减少探头在电路上的任何影响,尽可能真实地显示原始信号。为了达到这个目标,必须考虑通过接地连接、感性和
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>正确使用-最小化测量误差技巧
调试之如何使用数字示波器
1、概述 当前示波器分为模拟示波器和数字示波器两类,主要工作原理都是通过示波管像屏幕发射电子,发射的电子经过聚焦形成电子束打到涂有荧光物质的屏幕上,这样电子束打中的就会发出光来,从而显示出我们的波形。模拟示波器的优势是可以实时显示波形,数据更新快每秒捕捉几十万波形,而数字示波器的处理时间比较长,每秒只捕捉几十个波形,且数字示波器分辨率也没有模拟的高。但是数字示波器也有独特的优势可以进行波形触发、存储、测量等,一般我们常常用的是数字示波器,所以这里给我自己介绍一下哈哈。 2、数字示波器 数字示波器的原理主要分为两个部分,一个是存储一个是显示,模拟信号输入到示波器内部首先首先要进行适当地衰减,然后经过ADC采样量化编码将模拟量转换
[测试测量]
调试之如何使用数字<font color='red'>示波器</font>
安捷伦增强了通用示波器本地化语言支持
安捷伦科技公司最近增强了其畅销产品 InfiniiVision 系列通用示波器的功能,在英文图形用户界面的基础上又增加了简体中文、繁体中文、日文和韩文版本。InfiniiVision 5000、6000 和 7000 系列示波器覆盖从 100 MHz 到 1 GHz 的带宽范围,具有同类产品中最佳的信号可视性和无与伦比的 100000 波形/秒的更新速率。这些示波器可用于几乎所有的电子设计领域,包括计算机、通信、半导体、航空航天/国防、汽车和无线等行业,是这些行业进行测试和调试的主要工具。提供本地化语言的用户界面,将会使工程师更加高效地分析和验证他们的设计。   用户可 访问 www.agilent.com/find
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved