示波器无源高阻电压探头具有通用性,通常一个探头可以与不同的示波器搭配使用。但不同的示波器,甚至同一示波器的不同输入通道,输入阻抗会有差异,这样当探头切换到带衰减的档位时,由于示波器输入阻抗的差异,势必导致衰减系数出现偏差,最终造成测量结果错误。
为了解决这个问题,就要考虑探头与示波器输入通道之间的阻抗匹配和频率补偿。探头补偿是针对有衰减的档位设计的,当探头切换到无衰减档位时,补偿调节无效。
示波器的输入阻抗可以等效为一个电阻与一个电容的并联。电阻的阻值比较好控制,一般偏差不大,而寄生电容则与电路设计相关,会有一定的差异。为了补偿输入电容,需要在探头的衰减档位上设计相应的补偿电路,通过调节可调电容,补偿输入电容的差异,这就是低频补偿,所有的探头都具有该功能。然而,由于电路设计方案不同,该可调电容的位置也不一样,但通常在探尖端,如图 1所示。
图1 低频补偿调节孔
调整补偿电容时需接入示波器上的1kHz校准信号,调整补偿电容,直到方波的顶部最平坦,而不应出现欠补偿或过补偿的情况。当探头欠补偿时,高频信号的测量结果偏小,反之,高频信号的测量结果偏大。若示波器上的1 kHz的校准信号损坏,也可以采用外部的1KHz的标准方波进行校准,但应特别注意以下几点。
首先,信号波形要接近理想的方波,不应出现过冲或上升沿过缓的情况,以免调节时影响判断,信号质量可通过探头无衰减档评估。
其次,信号频率应为1kHz,频率过高或过低都会影响补偿的正常操作,例如出现调整补偿时,信号波形形状不变,而幅度变化的情况。之所以选择校准信号频率为1kHz,是与探头本身的频率特性相关的,在该频率下,最有利于观察补偿情况。当然,在补偿时对校准信号的幅度并无严格要求,以方便观察为佳。低频补偿前后的波形如图2所示。
图2 低频补偿前后波形对比
为了降低探头的负载效应并扩大补偿范围,通常会将补偿电容放置在探尖端。然而,对于带宽较高的探头,该补偿电容并不能在整个通频带内都起作用,往往还需要做额外的高频补偿,如图3所示。
图3 高频补偿调节孔
调整时,把具有高速边沿且频率在10KHz到1MHz之间的方波接入示波器,在确定低频补偿已调好前提下,便轮流调整两个高频补偿调节孔,直到屏幕上显示理想的方波。高频补偿前后的波形如图4所示。
图4 高频补偿前后波形对比
经过低频补偿和高频补偿,探头可达到标准状态。若条件允许,建议每次使用前都对探头做低频和高频补偿,在没有可用信号源的情况下,建议用示波器自带的校准信号来完成低频补偿。如需测量频率在50MHz以上的信号,则需要细致调节高频补偿,并充分利用探头附件,以获得良好的测量效果。
图5 ZDS2022示波器
关键字:示波器 探头 校准
引用地址:
示波器探头校准的重要意义
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 11:16
数字示波器选型原则及术语表示方法
选择原则: 原则一:示波器和探头的带宽应该至少是待测信号带宽的3—5倍 原则二:一般来说采样率是带宽的4—5倍就可以比较准确地再现波形 原则三:为使定时测量值接近示波器时基的精度,要求示波器上什时间至少比被测信号快20倍,在更多情况下,示波器比被测信号快3—5倍也是可以接受的 下面是数字示波器的一些术语解释: 1、示波器带宽:带宽是在系统中使用的频率范围,数字存储示波器的带宽一般是指模拟带宽。 模拟信号测量时待测信号最高频率决定示波器带宽 数字信号测量时,通常是上升时间决定波器带宽 2、采样率:采样率就是波形采样的速率,定义为单位时间内完成的完整a/d转换的最高次数。数字示波器中采用实时采样技术跟等效采样技术对波形进行采集,如果采
[测试测量]
基于TDS系列示波器的动态能量测试系统
摘 要:动态能量时域过程的捕捉与分析在工业过程监测和产品质量测试中有十分重要的意义和相当广泛的应用。本文介绍了一个以TDS1000/2000/3000B系列示波器为基础构成的动态能量测试系统。它已成功地用于汽油机点火技术特性;电机过渡过程;电容、电感、电池充放电过程等方面的动态能量时域过程的智能测试。
关键词:示波器;电压、电流探头;时域过程;动态能量
引言
电能测量是一种成熟、常用而又重要的测试技术。它与能源利用、经济效益和环境保护等重大课题都紧密相关。但是,通常所指的“电能测量”,其测试对象一般是直流或工频电能量。他们都表现为稳态信号。其数值是不随时间变化或缓慢变化或周期变化的。一般来说采用各种电能计量仪表,按工业
[应用]
如何实现示波器探头的最佳匹配?
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。 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1M 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。 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
[测试测量]
示波器测量交流电压或电压中的交流分量方法
在多数情况下是测量波峰与波峰之间的数值,或者是测量波峰到某一个波谷之间的数值。通常情况下,测量交流分量电压,应将输入“选择”开关放在“ac”位置,将被测信号上的直流分量隔开。否则,当直流分量电压的叠加超过偏转放大器的线性偏转范围时,得到的将是不准确的结果。但在测量重复频率极低的交流分量电压时,应将输入“选择”开关放到“dc”位置,否则将由于频率响应的限制,使所测电压的结果不真实。 测量方法可按以下步骤进行: (1)根据坐标中(单位厘米)读出从正峰降到负峰y轴偏转的距离。 (2)根据输入偏转因数“v/cm”旋钮所放的位置,用每厘米偏转电压值乘以峰峰间的y轴偏转距离。 (3)把以上乘得的数值再乘以所用探极的衰减因数,即得到实际的峰
[测试测量]
ZDS2022示波器的死区时间怎么算?
概念 数字示波器的工作流程是由触发开始,然后是波形采集,波形存储,波形处理,最后是波形显示,如此循环。其中触发和采集属于示波器有效采集时间。存储、处理及显示属于示波器盲区,即死区时间,在这个时间段示波器对采集到的数据不做任何处理,而直接丢掉,也就是说只有在采集阶段采集到的波形才会最终显示在示波器屏幕上。 与波形刷新率的关系 波形刷新率,也称为波形捕获率,指在1秒钟之内,示波器捕捉的波形次数。如下所示是死区时间与波形刷新率的关系。 在整个采集捕获过程中,采集时间相对于死区时间几乎可以忽略不计,所以只有不断缩小死区时间来提高波形刷新率,这样才会捕获到更多信号。图10.1展示了高波形刷新率在捕获异常信号的重要性。 死区时间
[测试测量]
示波器常见故障代码
摘要:示波器常见故障代码,示波器维修范围:示波器无光点、无波形,水平或垂直方向无展示,垂直/水平线条密集或倾斜,波形不稳定,垂直、水平方向读数不准,调幅波形失常,测不出两个信号间的相位差。 示波器常见故障代码 由深圳市金汇能电子科技有限公司 示波器是一种常见的电子测量仪器,主要用于观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器使用中容易出现哪些问题呢?是什么原因引发这些故障呢? 1、无光点或波形。可能是电源未接通、辉度旋钮未调节好,X、Y轴移位旋钮位置调偏以及Y轴平衡电位器调整不当等,都会导致该故障发生。 2、水平或垂直方向无展示。触发源选择开关在外档、电平旋
[测试测量]
Multisim教程 双通道示波器的使用2
双通道示波器的使用 (1)测量周期 CHA 改变时基的值由大到小,用标尺T1和T2测量周期T=T1-T2 (2)测量振幅 改变V/div的值,由大到小,拉动标尺T1(或T2)到最大值处 (3)测量2个同频信号的相位差 设置2个通道为不同颜色以便区分 拖拉标尺到2个波形的过零点 最大值 处, 最小值 相位差=(T1-T2)*360/T(周期) (4)容抗 i=C du/dt Xc = 1/(2pifC )
[测试测量]
如何预防示波器电流探头损坏?
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件,是示波器必不可少的附件。示波器电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器,使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。 虽然示波器电流探头只是一个小小的附件,但对于电子工程师来说,确实必不可少的,而且探头属于易耗品,很容易损坏。安泰测试通过对损坏示波器电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: 1.与电流放大器连接的电路板; 2.电流探头的磁环坏; 3.电流探头的磁环线圈; 4.电流探头的滑动夹子的外观损坏; 5.电缆线断路。 示波器电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述
[测试测量]