如何选择示波器探头和附件?

发布者:BlissfulJoy最新更新时间:2021-05-14 来源: eefocus关键字:示波器  探头  附件 手机看文章 扫描二维码
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要实现示波器的最高使用性能,您必须根据特定的应用需要选择适宜的探头和附件。无论您是需要便于连接到表面贴装 IC 的高带宽、低负载的有源探头,还是需要用于测量高电压的无源探头,是德科技示波器(原安捷伦示波器)都有众多可供选择的优质探头和附件。



如何选择示波器探头

为示波器测量挑选一款适合的探头并不难。本应用指南为您提供了作出最好选择的建议。当您为既定测量选择探头时,需要考虑下列探头参数。


衰减比

要根据测试信号的幅度和示波器垂直灵 敏度范围,选择探头的衰减比(1:1、 10:1、100:1、1000:1)。


带宽(BW)

探头的额定带宽应与示波器相匹配,并且 足够宽以探测被测信号。但在较高频率时, 地线电感和输入电容对系统性能的影响比 探头带宽的影响更大。


输入电阻(Rin)

输入阻抗用来描述探头的负载效应。在直 流和低频范围内,探头的电阻元件是增加 被测电路负载的主要因素。不过,随着频 率的升高,触针中与直流电阻并联的电容 开始降低探头的输入阻抗,从而给目标带 来更大的负载,进而产生更不利的影响。


输入电容(Cin)

过大的输入电容(有时候称为触针电容) 将会减缓系统的脉冲响应。通常输入电 容是越小越好。


最大输入电压(Vmax)

为了确保用户安全,同时帮助用户保护 示波器输入不会受到破坏性电压的影响 及避免探头损坏,所选探头的额定电压 必须高于被测信号。


示波器探头补偿范围

大多数无源探头的技术指标中都列出使 用无源探头时示波器的输入电容范围。 在选择无源探头时,必须确保示波器的 输入电容在探头的补偿范围内,否则无 法通过调整探头,获得经补偿的正确方 波信号。 大多数示波器的输入电阻为 1 MΩ。该输 入电阻与输入(分路)电容并联。通常情况下,衰减系数大于 1:1 的高频率探头 都内置有可调补偿网络。通过对补偿网 络的调整,就可以在示波器规定频率范 围内得到尽可能最好的频率线性度。探 头附带的操作指南详细说明了如何调整 补偿网络,以获得最佳的信号保真度。


探头接口

大多数是德科技示波器探头都配有 BNC 接口或 AutoProbe 接口。AutoProbe 接口 是 Infiniium 或 InfiniiVision 系列示波器和 其兼容探头之间的智能通信和供电链路。 

AutoProbe 能够识别所接探头类型,并且 按正确设置输入阻抗、衰减率、探头功 率和偏置范围。


触针外形

探头必须可靠地接至测试点。这通常需 要使用小而轻的探头,以及适应测试点 的兼容触针或抓钩。对于 SMT 和微细节 距几何结构的器件,这一问题尤为关键。


无源探头补偿效应:

欠补偿

过补偿

正确补偿

探头类型

无源探头

“无源探头”是使用最广泛的示波器探头类型, 也是最耐用和最经济 的探头。无源探头中没有像晶体管或放大器这类有源器件,因此不需 要给探头供电。

示波器探头的低电感接地连 接保持探头低负载,以实现信号完整性测量。

示波器探头可更换触针, 降低用户的使用成本。

单端有源探头特性

有源探头探针旁装有内置的小有源放大器。这种做法能得到尽可能低的探头输入电容, 通常小于 2 pF。如此低的电容可在高频时得到高输入阻抗。这些有源探头有电阻性负载 和电容性负载的最佳组合。低负载使有源探头能用于高阻抗电路中,而如果使用无源探 头,会带来很高的负载。在所有探头中,有源探头是干扰性最低的探头。

N2795A/N2796A 1/2 GHz 有源探头,配有 AutoProbe 接口、前灯和 1 MΩ 输入阻抗

N2795A/96A 内置头灯,可在探测时提供更好 的可视性

差分有源探头

“差分”探头是指有一正一负两个输入端和单独地线的有源探头;它通过一端端接的 50 Ω 电缆把输出信号传送到示波器通道。该输出信号与两个输入端之间的电压差成正 比。差分探头用于探测相互作参考,而不是以地电平作参考的信号,以及观察存在大的 直流偏置或其他共模信号,如电源轨噪声时的小信号。



N2800A-03A InfiniiMax III 探头放大器

焊接到 IC 的 N5439A InfiniiMax III ZIF 探头前端

是德科技N5425B/26A 用于 InfiniiMax 探头的高带宽 ZIF 焊入式探头前端和探针

N5444A InfiniiMax III 2.92 mm SMA 通过 N5448A SMA 柔性电缆连接到电路板的 SMA 连接器

N2750A-02A InfiniiMode 探头和标配附件

只需一个使用插孔式探针或点测式探针的 InfiniiMode 探头,即可方便地测量差分、单端和 共模信号。内置探头前端灯

1130A/31A/32A/34A/68A/69A InfiniiMax 高带宽差分探头及其 探头前端配置



N2793A 800 MHz 15 V 差分探头和标配附件

N2790A 100 MHz 1.4 kV 差分探头和标配附件

N2791A 25 MHz 700 V 差分探头和标配附件

N2792A 200 MHz 20 V 差分探头和标配附件

电流探头

电流探头可检测流经导体的电流,并将其转换成可以在示波器上观察和测量的电压。是 德科技电流探头使用混合技术,包括用霍尔效应传感器检测直流电流,用电流互感器检 测交流电流。采用分核体系结构的电流探头能容易钳住和断开导体,因此不必要与电路 作电气连接。提供的测量带宽为直流至 100 MHz。

N2820A/21A 高灵敏度电流探头(N2820A = 2 通道,N2821A = 1 通道)

1147B 50 MHz 电流探头,具有 AutoProbe 接口


N2893A 100 MHz 电流探头,配 备 AutoProbe 接口

1146B 100 kHz 电流探头

N2780B 系列电流探头,配备 N2779A 电源

查看更多附件信息,您可访问:

示波器www.keysight.com图标https://www.keysight.com/cn/zh/catalog/key-34524/probes-and-probe-accessories.htmlwww.keysight.com


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