要想获得示波器的最佳性能, 您必须根据应用使用正确的探头
选择最佳的探头,可确保您轻松访问信号并获得可靠的测量结果。
无源探头
当您需要进行高压测量时,您可选择使用非常坚固、经济的探头。
有源探头
这些单端或差分探头可通过较低的信号负载处理较高的带宽。单端有源探头具有低探头负载,通常适用于接地参考和高速信号测量。借助低负载,单端探头可用于不适合使用无源探头 (将会过载) 的高阻抗、高频率的电路。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号。
InfiniiMax 系列
这些特定的有源探头是对 Infiniium 系列示波器的一个有益补充。InfiniiMax III 系列具有 首款 30 GHz 探测系统,能够带给您具有业界最平坦的频率响应以及最广泛的探头和附件。InfiniiMax 探测系统提供 1.5 至 30 GHz 带宽和灵活的连通性解决方案,适用于测量高速信号。InfiniiMax III+ 探头提供 InfiniiMode 技术,它显著扩展了探头的测量功能和可用性,因而能够全面地测量差分信号。
电流探头
是德科技提供了广泛的交流 / 直流电流探头,可覆盖 50 uA 至 500 A 的输入范围。专为小电流信号探测而设计的全新低噪声探头系列可以让工程师查看和分析小电流信号,以 降低测量噪声。N2820A/21A 交流/直流电流探头具有业界最高的灵敏度,可覆盖最低 50 uA 至最高 5 A 的电流范围。
探头附件
与细微间距的器件、表面封装集成电路和 DDR 球形栅格阵列等元器件进行连接是非常困难的。探头附件使连接变得简单、轻松。
关键字:示波器 探头 探测信号 测量精度
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示波器探头与探头附件的重要性: 探测信号和获得测量精度
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技术测量的基本知识
一、 测量的一般概念 技术测量主要是研究对零件的几何参数进行测量和检验的一门技术。 所谓“测量”就是将一个待确定的物理量,与一个作为测量单位的标准量进行比较的过程。他包括四个方面的因素,即:测量对象、测量方法、测量单位和测量精度。 “检验”具有比测量更广泛的含义。例如表面疵病的检验,金属内部缺陷的检验,在这些情况下,就不能采用测量的概念。 二、 长度单位基准及尺寸传递系统 为了保证测量的准确度,首先需要建立统一可靠的测量单位。公制的基本长度单位为米(m),机械制造中常用的公制单位为毫米(mm),精密测量时,多用微米(μm)为单位,它们之间的换算关系为: 1m=1000mm 1mm=1000μm 使用光速作为长度基准,虽
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网络分析仪与采样示波器TDR的优势比较
序言 最近几年随着多Gbps传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。例如, USB 3.0的比特率达到 5 Gbps。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。 随着比特率的提高,尽
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使用差分探头测量三相变频的驱动电容
前些天应朋友之邀帮助解决他的 差分探头 被烧坏的现象,他是这么描述的: 他首先用P5200差分探棒的红黑探勾连接3个并联半桥的上桥IGBT的驱动脚和输出脚,即一个 稳压 源的 滤波 电容两端.然后上电,10分钟后,P5200冒烟雾,然后就把变频器"砰"烧掉! 分析问题,A,B,C三相星型输入220VAC,没有直接的地!电容两端是浮地信号,万用表是最直接的低带宽浮地 测量 工具,使用万用表做测试,选择DC,AC 模式,发现测量只有3V,这么低的电压怎么会烧毁差分1300V的探头呢? 根据电路分析,交流输入经整流后最高可达600V,变频范围100KHZ~200KHZ,具有调制波和载波,使用差分探头P5205
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是德科技KEYSIGHT示波器高压差分探头N2791A使用说明
示波器用户经常需要进行浮地测量。在这种测量中,任何测量点都不会接地。使用N2791A高电压差分探头,示波器可以进行安全和精确的浮地测量。 主要特性: · 25 MHz 带宽 · 用户可选择衰减设置:10:1 或 100:1 · 在 100:1 模式下,额定的差分和共模电压测量值高达 ±700 V · 由 4 节 AA 电池供电或由示波器或计算机的任何一个 USB 主机端口供电 附件包括: · 两个伸缩式挂钩探针 · 两个鳄鱼夹 兼容的示波器: · 兼容任何带 1 MΩ BNC 输入的示波器 使用 N2791A 25-MHz 低成本高压差分探头,示波器可以进行安全和精确的浮置测量。 借助 N2791A 差分探头,您就能使用普通的
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高频示波器探棒频宽需要校正吗
高速数位发展的今日,不管是数位示波器或Probe(探针或探棒)的速度与频宽都已高达数十个GHz,有些工程师拿到了这么高频的数位示波器与探棒,经常就去随意地量测一个高频的数位信号,发现信号并不如预期的形状,马上在脑海中出现 是否数位示波器的频宽不够 并没有想到 所配备的高频探棒频宽不够 。示波器刚校正过,那么探棒是否也需要校正? 一般人对示波器所配备的探针并不是非常的注意其规格与其影响,也就是说他将示波器的探针随便匹配使用。当然并不是不同两家厂商的示波器与探针不能混着用,也不是不同频宽的示波器与探针不能混着用。不管前面的问题如何,如果有机会下次再来说明此问题,本文要探讨的是如何确定一支高频宽探针(探棒)的频宽是正确足够的。 频宽与
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经典:示波器不为人知的12项功能
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示波器的测量统计功能 及其在自动化测试中的应用
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