泰克示波器探头分类及选型攻略

发布者:创新之星最新更新时间:2022-04-21 来源: eefocus关键字:泰克  示波器  探头分类 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

怎样正确选择合适的示波器探头?示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么示波器探头有哪些种类呢?泰克又有哪些探头呢?今天由普科科技PRBTEK给大家分享一下:


一、电流探头

泰克提供选择范围最广泛的高性能电流探头, 从调试工控电源系统, 直到调试和检定设备电源,您总能找到一款与您的应用相适应的探头。


在选择电流探头时,除了性能指标外,还要考虑许多其他指标。

首先,应该考虑的是要测量的信号类型。某些电流探头只测量AC 信号,而其它探头则既能测量AC信号,又能测量DC信号。如果您要评估DC信号, 那么要保证探头能够进行DC测量。


第二,某些电流探头采用分芯结构,而其它电流探头则采用固定内芯结构。分芯电流探头带有滑动钳夹,可以迅速把探头连接到被测器件上,或从被测器件上拆下探头。固定内芯探头把导线穿过探头,然后焊在测试点上,永久连接到被测器件上。探头头可以拆下,可以把多个探头头焊接到电路板上。


最后,还必须考虑电流探头的功能。某些电流探头在示波器上读取电压,要求进行数学运算,把测量数据从伏特换算成安培。连接泰克示波器的泰克电流探头把测量数据自动转换成安培。泰克的多种电流探头还提供了消磁功能。通过消磁功能,用户只需按一下按钮,就可以消除探头变压器内芯中残余的任何DC通量,降低偏置误差。泰克 TekVPI电流探头还在探头上提供了“Jaw Open”(钳夹打开)指示灯和“Overload”(过 载 ) 指示灯。


二、无源探头

无源电压探头是最常用的示波器探头。通用无源电压探头是示波器的工作端,是工程师和技术人员每天使用的工具。泰克无源探头采用专门设计,与配套的示波器的输入特点相匹配。在购买更换使用的探头时,也必须保证探头与示波器的输入特点相匹配。


三、有源单端探头

有源电压探头使泰克示波器能够真实地采集当前高速电路中的实 时信号信息。有源探头提供了很宽的信号采集带宽,保证降低被测器件(DUT)负荷。在应用涉及高阻抗、高频电路单元,需要最小的负荷时,有源探头是最佳选择。在有DC偏置电压的情况下测量AC信号时,DC偏置功能可以利用探头的全部动态范围。


四、差分探头

由于宽频率范围、高共模抑制比 (CMRR) 及与偏移配套的输入,差分探头特别适合测量差分信号。泰克提供全系列差分探头及各种连接选项,支持手持式探测、焊接式探测和夹具式探测。


TriModeTM 差分探头P7500系列探头带有 TriMode™ 探测技术,简化了测量差分信号的任务。 TriMode探测使用一种探头设置,通过一个探头进行差分测量、单端测量和 共模测量。


SMA 探头

泰克为在50欧姆环境中测量高速差分信号提供了一系列SMA探头。这些 SMA 探头可以在多通道示波器的每条通道上采集差分信号。这为许多新的 多路高速串行数据标准提供了理想的一致性测试系统。SMA 探头还为非 AC 耦合信号或不参考 DC 的信号提供了端接电压控制功能。输入信号通过一对 精密匹配的 SMA 电缆连接。


Z-Active™差分探头 泰克已经创造出一种革命性的 Z-Active 探头结构,这是一种由分布式衰减 器拓扑伺候一个有源探头放大器的混合通道组成。Z-Active探头采用细小 的无源探头尖单元,其与放大器分开,扩大了探头的可用距离。在传统有源探头中,增加这么大的长度会引入信号保真度问题。而这种结构保持高 DC 输入电阻,其 AC 阻抗要高于以前的探头结构。同时,它在探头机身和 DUT 探头连接点之间提供了更显著的长度。这种结构同时提供了两种优势:现有 有源探头的高 DC 阻抗,Z0 探头稳定的高频负荷。


高压探头

从“上升”或“浮动”电压系统安全准确地捕获实时信号信息至关重要。泰克高压探头系列 为单端测量、差分测量或隔离测量提供了所需的安全性。高压差分探头测量相互参考 ( 而不 是参考地电平 ) 的信号。高压单端探头使得用户能够进行参考地电平的高压测量。泰克还提 供了能够进行隔离测量的探头,把测量与大地及示波器通道之间的共模电压隔开。

关键字:泰克  示波器  探头分类 引用地址:泰克示波器探头分类及选型攻略

上一篇:使用近场探头进行EMI干扰排查
下一篇:泰克示波器探头对日常测试工作的重要性

推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:29

示波器的垂直分辨率的意义
垂直分辨率概念 用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直方向上的信号可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。 数字示波器所显示的垂直分别率由什么决定 优先级从高到低 1.前端ADC的分辨率 2.显示屏分辨率:它决定了经过处理的信号,有多少可以被显示出来。比如ADC虽然可以在垂直方向上显示256段,但是可能显示屏的分辨率垂直只有240个像素点,那么有一部分点
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的垂直分辨率的意义
简单双通道示波器VI的波形显示功能块
波形显示窗口是简单双通道示波器进行波形显示的主界面。一般的示波器都通过波形显示窗口对输入示波器的两路信号进行显示。在双通道示波器的调节过程中,对所有调节功能进行调节测试,观察相应的波形变化情况时,也可以通过这部分波形显示部分进行显示。创建简单双通道示波器时采用LabVIEW 8.2提供的波形图Ⅵ控件,对输入波形图控件的信号可以进行比较简单的显示。
[测试测量]
基于RIGOL示波器的电源纹波测试方法
  引言:   随着电力电子设备的迅速发展及多样化,电源种类也变得复杂多样:例如适配器、UPS、PC电源、通信电源、医疗电源,航空电源等等,而对于电源设计的要求及测试也变得格外严格和苛刻,原因是电源质量的好坏会直接影响到电力电子设备的正常工作,电压电流在转换过程中若存在问题会降低电源的效率,干扰电路的逻辑关系,甚至产生浪涌电压电流烧毁电力电子设备。对于电源的测试,通常会有电源参数、内部元器件等相关的测试,本文基于RIGOL示波器就电源参数测试中非常重要的一项测试:纹波测试。进行简单的讨论和分析:   1.什么是纹波?   所谓的纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成
[测试测量]
基于RIGOL<font color='red'>示波器</font>的电源纹波测试方法
示波器使用方法与技巧
1.获得基线:当操作者在使用无使用说明书的示波器时,首先要获得一条最细的水平基线,然后才能用探头进行其他测量,其具体方法如下: (1)预置面板各开关、旋钮。 亮度置适中,聚焦和辅助聚焦置适中,垂直输入耦合置 AC,,,垂直电压量程选择置 5mv/div ,垂直工作方式选择置 CHl ,垂直灵敏度微调校准位置置 CAL ,垂直通道同步源选择置中间位置,垂直位置置中间位置,A和B扫描时间因数一起预置在 0.5ms/div ,A扫描时间微调置校准位置 CAL ,水平位移置中间位置,扫描工作方式置 A ,触发同步方式置 AUTO ,斜率开关置 + ,触发耦合开关置 AC ,触发源选择置 INT 。 (2)按下电源开关,电源指示灯点亮。 (3
[测试测量]
罗德与施瓦茨从生产到研发测试的全面解决方案
2016中国(上海)电子展将于2016年11月08-10日在上海新国际博览中心举办。本次上海电子展主要展示各种关键电子器件,光电器件、高性能集成电路、电源模块、电池、嵌入式系统、电子材料、电子基础装备、电子工具、电子测量仪器及工控自动测试系统以及消费类产品,全面展示电子领域最先进的产品和技术。 罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz,R&S)作为全球最大的电子和无线移动通信测试设备厂商之一,将在本次展会联合上海本地分销商上海咏绎电子仪器仪表有限公司全面展示其领先的电子,通信,半导体测试产品和解决方案。此次展会,R&S公司共推出8个参展主题方案: 示波器的艺术-时域、频域、多域联合分析:RTE数字示波器,RT0数字
[测试测量]
如何正确使用泰克函数信号发生器
泰克函数信号发生器AFG31000 系列是2019年泰克推出的全新智能型 AFG,内置任意波形发生和实时波形监测功能, 提供高级波形生成和编程功能,支持波形监测,拥有触摸屏界面。 主要性能指标: 单或双通道型号 输出幅度范围 1mVP-P ~ 10VP-P 至 50Ω 负载 基本 (AFG) 模式: 25 MHz, 50MHz,100MHz, 150MHz, 或 250MHz 正弦波形 250 MSa/s,1GSa/s 或 2GSa/s 采样率 14 位垂直分辨率 内置波形包括正弦、方波、锯齿波、脉冲、噪声和其他常用波形 扫描、突发和调制模式 (AM, FM, PM, FSK 和 PWM) 高级 (序列) 模式: 连续模式 (
[测试测量]
如何正确使用<font color='red'>泰克</font>函数信号发生器
解决电力电子测试难题,泰克在PCIM Asia上给出了答案
作为电力电子行业的专业展会平台,PCIM Asia 2020展会汇聚了国内外电子电子领域的诸多知名企业,泰克科技已经连续多年参加,今年也不例外,泰克带来了最新的电力电子相关测试产品和解决方案,现场为客户进行演示,倾听客户的声音和需求。 第三代半导体是5G、人工智能、工业互联网等多个“新基建”领域的重要材料,也是各国半导体研究领域的热点。根据Omdia最新的《2020年SiC和GaN功率半导体报告》,全球SiC和GaN功率半导体的销售收入预计从2018年的5.71亿美元增至2020年底的8.54亿美元,预计未来十年每年的市场收入以两位数增长,到2029年将超过50亿美元。除了来自市场需求的驱动力,其分析师称,价格下降将刺激SiC
[测试测量]
解决电力电子测试难题,<font color='red'>泰克</font>在PCIM Asia上给出了答案
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]

推荐帖子

MAGTROL(美梭) HD-106-8NA-0100 测功机故障
图示为MAGTROL(美梭)HD-106-8NA-0100测功机配套控制显示器DSP6001故障显示现象为超量程,机台的最大量程是18mNm(约为183.78g.cm)。故障起因是测试电机时扭矩波动较大,然后超出上限报警。目前一开机就出现这个界面,转动测功机的轴,示数变化不大。MAGTROL(美梭)HD-106-8NA-0100测功机故障目前软硬件设置的上限都在16mNm,但还是超限报警了,并且复位报警都不行,转速正常,怀疑是扭矩传感器问题这玩意很容易坏。 是呢,校准
UUC 工控电子
【MicroPython】将NUCLEO上的I2C1改为PB8/PB9
在MicroPython的NUCLEO_F411RE版本中,I2C默认的引脚使用了PB6/PB7,和Arduino上使用的不一致,这样使用起来不是太方便。怎样将MicroPython的I2C改为和标准的Arduino方式呢?首先用文本编辑器打开stmhal/board/NUCLEO_F411RE文件夹下的mpconfigboard.h文件,找到I2C相关的定义: //I2Cbusses #defineMICROPY_HW_I2C1_SCL(pin_B6)//A
dcexpert MicroPython开源版块
纯小白求助,MSP430G2553串口连接12864显示
用以下代码和连接方式使用G2553与12864的话,电源要怎么加在哪里呢?而且这个代码有警告Warning:subscriptoutofrang,应该怎么办呢?只用连接三个引脚,大大节省资源P1.1---SIDP1.2---SCLKP1.3---CS主频在1Mhz下#includemsp430g2553.h#defineuintunsignedint#defineucharunsignedchar#defineulongunsigned
lvgeliang 微控制器 MCU
直流无刷电机转速电流双闭环控制
大家好,目前在做直流无刷转速电流双闭环调速,遇到了一个问题,电机在低速的时候抖动,高速的时候动态响应还是可以的,控制电路、驱动电路、代码、上位机程序是自己弄的,处理器TMS320F2812我测试的电机转速及母线电流的动态响应如下图所示:反转情况类似:以上曲线的中的比较大的尖峰是上位机软件设计问题,有丢包的,大家暂时忽略吧。实验时,采用单相不可控整流,调压器输出AC:200V。无刷机是5对极的,功率200W左右。从上述曲线中可以看出,转速到达200RPM的时候可是出现周期性的震荡
haichao 微控制器 MCU
CC+forCC软件仿真如何调出来,新手还没入门还请大佬指点
CC+forCC软件仿真如何调出来,新手还没入门还请大佬指点CC+forCC软件仿真如何调出来,新手还没入门还请大佬指点这个要根据软件慢慢设置就好了,不过瑞萨单片机的不同与其他MCU,比如时钟与看门狗是在用户选项字节中设置的
光明呢 瑞萨电子MCU
看门狗问题
请教各位,我遇到一个问题,就是看门狗已经打开了,可是程序还是会莫名其妙的跑飞,看门狗确没有复位,这是为什么啊看门狗问题那你把WDT关掉呢?试试应该是程序问题!贴出来看看我的程序比较长,你能不能大概分析一下是程序那方面的问题会造成看门狗不会产生中断呢?可能不是WDT不复位,而是复位电路不好程序的问题能具体分析一下是程序哪里的问题吗你不把程序贴出来,谁知道呢?要不自己作个小试验,验证一下wdt会不会复位,如果不会,就是你的硬件电路的复位电路有问题当然会复位了,我就是问程序跑飞之后为
amdvsxp 微控制器 MCU
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved