常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;还有一种是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类差分探头叫高压差分探头,测量电压一般在KV级别,带宽在20MHz—100MHz范围内比较常见。
差分探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。
这是因为:大多数示波器的“信号公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”。
这样做的结果是:所有施加到示波器上,以及由示波器提供的信号都具有一个公共的连接点。该公用连接点通常是示波器机壳通过使用交流电源设备电源线中的第三根导线地线,将探头地线连到一个测试点上。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果必然是短路。这种情况下,我们需要差分探头进行浮地测量。
关键字:差分探头 示波器
引用地址:
差分探头导致探头烧毁的原因
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 12:12
开关损耗测试方案中的示波器探头应用
如今的开关电源技术很大程度上依托于电源半导体开关器件,如MOSFET和IGBT。这些器件提供了快速开关速度,能够耐受没有规律的电压峰值。同时在On或Off状态下小号的功率非常小,实现了很高的转化效率,热损耗极低。 开关设备极大程度上决定了SMPS的整体性能。开关器件的损耗可以说是开关电源中最为重要的一个损耗点,课件开关损耗测试是至关重要的。本文仅就开关损耗测试方案中的探头应用进行介绍。 上图使用MSO5配合THDP0200及TCP0030A等探头。 以上方案中通过示波器专门的开关损耗算法,配合泰克探头,完美补偿探头延迟,减少了开关损耗运算过程中产生的误差。测试结果极为可靠。 TCP0030A及THD
[测试测量]
示波器的使用方法 - 使用示波器测量电源噪声
当今的电子元器件与过去相比,开关切换速度更快,斜率 (slew rate) 更大、每个封装包含的有源针脚数量更多,信号摆动更小。因此,设计者更加关注从手机到服务器等新数字设计中的电源噪声。通常我们使用示波器测量电源噪声。本应用指南举例说明了使用示波器分析电源噪声的各种技术, 并讨论了如何选择和评测电源噪声测量工具。 现在面临的精准测量的问题 随着开关切换速度和信号斜率的升高以及器件上有源针脚数目的增加,电源中产生了更多的开 关切换噪声。 同时,电路也变得越来越容易受到电源噪声的影响。单位间隔的减小意味着时间裕量缩小。信号幅度的降低则导致噪声裕量变小。 面对所有工程设计问题,工程师们必须了解它们产生的原因并获得精确的测量数据,才
[测试测量]
深入了解示波器(九):示波器的XY时间模式
XY模式能显示出奇怪的波形,如下图,其实这是相位测量方法。 计算方法如下: A、B、C、D的测量需要用到 示波器 的光标功能,测量第一张图中最左一幅图标注的尺寸。
[测试测量]
详解示波器使用时的5大要点
示波器 是一种常用的测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。我们在使用示波器的过程当中有一些事项是需要用户特别注意的,如果使用不当很容易造成示波器的损坏。今天小编来为大家具体介绍一下示波器的使用要点,希望可以帮助到大家。 示波器的使用要点: 1.为了仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠、降低外界噪声干扰;通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2.测量系统-例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必
[测试测量]
深入了解示波器(八):如何选择示波器
第1步选择带宽: 需要知道平时测量什么信号,频率多少,根据深入了解示波器(三):示波器的带宽提供的公式和表格计算即可,一般用“5倍法则”,即带宽大于信号频率成分的5倍。精确一点就用表格计算。 如果要测试USB信号,USB信号的频率是200MHz差分信号,建议选择带宽4GHz以上的示波器。 如果要测试MIPI信号,DPHY MIPI最高频率高达750MHz,也建议选择4GHz以上的示波器。 如果只是测量SPI,I2C,CAN,LIN,UART等总线,常见的500MHz带宽足够用了。 泰克示波器系列最大带宽范围: 第2步选择采样率: 采样率通常是带宽的5-10倍,要求采样率必须大于信号最高频率的2.5倍,最好是5倍以上。
[测试测量]
一文了解有源示波器探头/无源示波器探头
无源探头是一种将示波器连接到受测试器件或电路的很好方法。它们具有低成本和高可靠性的优点,当正确使用时,还提供合理的信号完整性。本文将从工作原理入手,通过基本调节和使用,对无源探头进行探讨。我们将讨论影响正确测量的无源探头特征,旨在了解这些装置的最有效应用。 示波器通常提供 50 Ω 或 1 MΩ 的输入端接。50 Ω 端接通常与匹配的同轴电缆配合使用,以连接到带 50 Ω 电流源的电路元件。这样,不但可以实现高质量的互连,而且只产生最小的信号失真。使用 1 MΩ 输入端接来连接电路时,源阻抗更高。这种连接可以通过多种方式实现,包括直接使用电缆或 X1 探头,或者使用高阻抗探头(图 1)。 图 1: 将信号连接到示波器的 1 M
[测试测量]
你知道几种示波器截屏的方法?
下面以是德科技InfiniiVision 3000T X 系列示波器为例,介绍几种 InfiniiVision 示波器的截屏方法 直接存储当前屏幕图像到U盘(通过面板按钮或指令) 通过操作面板按钮实现 将U盘插到示波器的Host端口,示波器会弹出一个安装提示。 4 按下面板上的 Save/Recall 按钮,打开保存菜单,选择格式(可选 8 位位图、24 位位图和PNG 24 位位图),选择保存路径和设置文件名后,点击【按下保存】软建,即可保存当前屏幕图像。 通过指令实现 如下图所示,将示波器连接到电脑后,打开Keysight Connection Expert。选中该仪器,点击【Interactive IO】图标
[测试测量]
大牛工程师教你如何玩转示波器!
本文作者是一位长期在一线使用示波器的有经验的电源工程师。以此身份,他提出在使用示波器的过程中要注意一些细节,包括:在使用前对示波器进行自校准,对探头进行补偿;测量电源纹波时要限制带宽,去掉探头 帽子 和地线夹;测量电源的原、副边时不能同时使用无源探头。文中关于电源纹波测量还谈到在探头前端并联电容,但缺少对这种做法的合理性的解释。值得注意的是,关于纹波测量,文中并没有强调更小地减少量程,但示波器量程要尽可能地小,这应是测量电源纹波的首要原则。 本人从事电源行业有5-6年了,示波器就相当于我的左右手。没有它就感觉什么都做不了。有它的存在,能让我能很顺利完成很多项目设计和问题分析。对于我来说,走到今天,它的功劳是不可替代的。对于电
[测试测量]