当我在思考如何使用50Ω时,我可能想要制作自己的探头输入我的一些示波器模块用于一般探测,而不是直接连接到50Ω源。我还没有建造我的,但让我们考虑选择自己的选择。
Glen Chenier讨论了Goodbye Copperclad Road的自制探测器(尽管我们将在这里讨论我们将要讨论的一些项目) “探测器”可能会推动它。在许多情况下,自制探头只是直接焊接或通过某些RC网络焊接到DUT的同轴电缆。 Glen通过将50Ω同轴电阻焊接到450Ω(453Ω是标准值)电阻器来产生500Ω10:1探头,该电阻器被焊接到被测电路。当然,示波器设置为50Ω输入模式。
读者Hugh Houtman与我讨论过自制探头。 Hugh的目标是实现相当快的上升时间以及极低的容性负载,因此他的100:1探头由100MΩ串联电阻和1pF并联,驱动其示波器的1MΩ输入。
这是五个串联的20MΩ电阻。 1pF盖子只是一小块双面PCB材料。也可以使用真正的帽子,也许可以将一对电线绞合在一起。这也可以轻松修剪。
您可能知道,对于这样的简单无源探头,探头的RC产品需要等于示波器输入的RC产品才能正确补偿路径。这意味着此处输入的示波器需要为100pF - 异常高。 Hugh的示波器输入实际上是30pF,70cm的同轴电缆提供另外70pF。
由于同轴电缆和示波器输入之间的阻抗不匹配,有一些反思,但Hugh的主要兴趣在于比较两个边缘,所以探针完成了他们的工作。商用无源探头通常使用电阻丝作为同轴电缆的中心导体,以便将反射降低到可接受的低水平。我想知道是否有任何这种同轴电缆的来源,除了蚕食一个旧探头!
我在博客开头提到的探测怎么样?对于50Ω示波器输入,100:1设计是衰减和输入电阻(5kΩ)之间的合理折衷。因此,尖端将使用4,950Ω。我认为你不希望任何电容与尖端电阻平行。实际上,您可能需要串联几个电阻以减少寄生效应。 50Ω同轴电缆将与示波器的输入相匹配,因此反射最小,但我想知道在电缆的探头端增加一个并联的50Ω电阻是否会通过吸收电位反射产生最干净的响应。缺点是探头将是200:1(或输入电阻,2.5kΩ)。
在信任自制探头的任何重要测量之前,您需要使用良好的信号来表征它发电机。如果您发现响应异常,请不要感到惊讶。您可能需要回到绘图板,以及您对质量商业探针的新发现。
关键字:示波器 探头 自制探测器
引用地址:
如何制作自己的示波器探头
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 16:21
泰克公司触摸屏示波器的演进,软硬兼施打造超值示波器
触摸屏显示器 已经占领了日常生活。从智能手机和笔记本电脑到智能电视及车辆导航系统,触摸屏显示器正在为用户改善设备的体验和功能。甚至宇航局也在其最新的航天器上使用触摸屏显示器进行大部分操作。 2017年,泰克推出了MSO5示波器,专为触摸界面设计。此前,触摸屏功能是事后添加到示波器中的,没有提供从头开始构建的触摸屏相同的体验。泰克公司技术市场经理David Pereles说: 事实上,当我们推出具有触摸屏功能的示波器时,我们向工程师明确说明这是一个真正的触摸屏,将给他们带来与平板电脑相同的体验。MSO5也是第一台提供8个FlexChannel™输入的示波器,只需更换探头就可以从模拟转换为数字。 自推出以来,泰克一直定期
[测试测量]
示波器小课堂:示波器的组成
示波器基本组成框图 被测信号①接到“Y“输入端,经Y轴衰减器适当衰减后送至Y1放大器(前置放大),推挽输出信号②和③。经延迟级延迟Г1时间,到Y2放大器。放大后产生足够大的信号④和⑤,加到示波管的Y轴偏转板上。为了在屏幕上显示出完整的稳定波形,将Y轴的被测信号③引入X轴系统的触发电路,在引入信号的正(或者负)极性的某一电平值产生触发脉冲⑥,启动锯齿波扫描电路(时基发生器),产生扫描电压⑦。由于从触发到启动扫描有一时间延迟Г2,为保证Y轴信号到达荧光屏之前X轴开始扫描,Y轴的延迟时间Г1应稍大于X轴的延迟时间Г2。扫描电压⑦经X轴放大器放大,产生推挽输出⑨和⑩,加到示波管的X轴偏转板上。z轴系统用于放大扫描电压正程,并且变成正
[测试测量]
怎样安全准确地用示波器调试开关电源
对于电源工程师来说,我们用对示波器应用应该比较熟悉,但是用示波器调试开关电源有其特殊的注意事项,如果忽略了这些,不仅得不到准确的测量结果,而且还可能对测试者造成危险。令我吃惊的是,很多人对此了解不多,因此我觉得有必要把这些写下来,可以在此做个介绍,另外再次申明,这些都是个人的理解,可能有不对的地方,欢迎大家讨论 一、传统示波器 对于传统的示波器,电源插头是三线的(火线零线和地线)。这样,示波器探头的地、示波器的机壳都连接到了大地上,如果直接用这种示波器来测试开关电源,会带来很大的危险,如图1所示: 图1 在图一中,假设我希望测量MOS管VDS的波形,那么我探头的地线就会连接到TP2这个测试点上,又由于探头的地线是和大
[测试测量]
泰克数字示波器校准调整方法你get到了吗?
泰克示波器应用于汽车电子,无线信号,高速信号不同行业中调试,验证,纠错,认证等100余种高级应用测试中,今天安泰测试给大家具体分析一下泰克数字示波器的校准调整方法到底有几种? 一、进入调整模式 为了防止未经授权的意外调整操作,需要通过特定的步骤才能进入调整模式。不同型号系列的示波器的方式可能不一样。常见的进入调整模式的方法有: 1.校准开关 如泰克TDS200系列,其进入调整模式的方式是:在开机状态下,用工具按住示波器后面板校准孔的按钮,同时按前面板的“Utility”按钮,然后可进入服务菜单进行调整操作。 又如泰克TDS3000系列,其进入调整模式的方法是:在按电源启动键启动示波器的同时,用工具一直按住示波器后面板校准孔
[测试测量]
示波器与智能手机通过FTP互通文件传输
很多示波器使用者都希望将示波器保存的波形数据或者截图、视频快速的传到手机,传统的方法一般都是使用U盘传到电脑再传到手机。但其实如果示波器支持网络的话,通过FTP也是可以传输的。如下就是演示视频: 苹果手机通过FTP互通文件传输的教程 支持安卓手机和苹果手机,用这种方法更加高效
[测试测量]
高压差分探头测试实例分析
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。下面PRBTEK给大家讲述高压差分探头测试实例分析及使用技巧。 首先我们先来了解差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。例如,图1开关电源中半桥上下开关管(Q1,Q2管)中电压信号;图2多相电源系统中电压信号,以上信号在本质上是“漂浮”在地之上。 图1开关电源中的开关管上的差分信号 图2 多相电源系统中的差分信号 高压差分探头测试实例分析 1、差分探头测试半桥电路中MOS管的DS极间电压 以下是利用
[测试测量]
示波器检测汽车涡轮增压电磁阀波形及分析
涡轮增压器在不增加发动机排气量下增加功率,涡轮增压器的好处也包括在有效的转速范围内增加转矩,与相同功率下自然吸气的发动机相比,提高了燃油经济性,降低废弃排放污染。 然而,为了获得最好的加速性、节气门反应性及发动机耐用性,增压器的压强应备控制或调节。如果增压压强不能适当调节,驾驶性能会受到影响或造成发动机损坏。调节增压压强是通过改变废气量,即旁通废气侧涡轮机气路的方法到达的,当更多的废气绕过涡轮机排出后,增压压强减少了。 废气门阀通过打开和关闭来调节旁通量。废气阀由真空伺服电动机控制,它可以由机械或电子手段来驱动。在电子控制系统时,真空电磁阀接收发动机控制模块发出的控制信号,当电路接收到从进气压力传感器或增压传感器指示的一定
[测试测量]
示波器带宽能告诉我们什么?
理解示波器带宽 --- 上升时间和信号保真度 当示波器用户选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的唯一标准。示波器最主要的指标参数是: (1)带宽; (2)采样率; (3)记录长度。 带宽 - 这个指标能告诉我们什么? 模拟带宽是一个测量指标,简单的定义是:示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号 3dB 的幅度时的最高频率(见的 IEEE - 1057)。如图 1,是一个理想的示波器带宽和幅度测量误差的曲线图,从图 1 可以看出,当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误差大约 30%。如果想测量正弦波的幅度误差只有 3%,被测正弦波的频率要比示波
[测试测量]