每一位接触电子电路工程师不可避免地要使用示波器,在示波器中,使用的最普遍的是示波器的无源探头,例如:P6100示波器探头。
普通无源探头结构示意图
探头的x1和x10是用来调节输入信号的阻抗从而调节分压比例,以方便在示波器的界面显示。档位的关系就是10倍,因为线路中串联了9MΩ电阻,与示波器内部的1MΩ形成了分压1*Vin/(1+9)。
通常在测量信号时参考注意事项:
(1)示波器探头在测量时,每次使用前都应当配合该次测量的示波器输出的测试信号,旋转探头的可调节电容,确保示波器检测校准波形是一个完整的方波。示波器一般自带一个输出方波的测试端子,用于校准探头。校准以后才开始测量其它信号。
普通无源探头校准
(2)如果信号的驱动能力非常弱,信号电压幅值非常低时,用X10档,同时设置示波器显示也为X10档。
(3)测量较高电压例如6-30V(不推荐直接测量交流220VC,推荐测量交流电压使用隔离电压探头),为保护示波器和探头意外损伤,推荐优先用X10档。
关键字:示波器 无源探头 X10档
引用地址:
示波器无源探头X1和X10档原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:42
示波器如何选择示波器探头
您了解您正在使用的示波器和探头吗?一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为示波器选择合适的 示波器探头 呢? 示波器带宽 对于经常跟示波器打交道的电子工程师来说,示波器的带宽无疑是他们最关心的指标之一。带宽直接影响信号的保真度和测量的准确度。我们通常所说的带宽是指-3dB带宽,如图1所示。在200M带宽的示波器上输入200M的正弦波,理论上其幅度会下降3dB。然而,你若对此时测量到的信号幅度除以0.707,想以此获得真实的信号的幅度,得到的结果却未必正确。因为实际上,示波器在设计时,为了保证带宽参数和减小信号失真,在带内的信号衰减幅度通常会小于3dB。所
[测试测量]
简单介绍四种常见的示波器探头
示波器是大家再熟悉不过的测试仪器了,但示波器不搭配探头是没有办法来做测试的,示波器探头的确是示波器大家族中不可缺少的成员。探头的性能会对最终的测试结果产生直接的影响。常见的示波器探头有四种:无源探头、有源探头、差分探头和电流探头。下面我们来跟大家做一些简单介绍。 一、无源探头 衰减无源电压探头是最常用的探头,常见的无源探头带宽都在500MHz以下,大部分的中低端示波器都会标配两支或者四支无源探头。它是一种非常方便、价格相对便宜的探头。 高压探头和传输线探头也是属于无源探头的范畴。 二、有源探头 有源探头输入阻抗高,带宽也可以做到很高。有源探头的不利条件是成本高,尺寸大,也需要电源进行供电。 三、差分探头 差分探头分为
[测试测量]
被“电”到!示波器浮地测量有危险
很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量,结果就是“啊,我被电到了!”。是的,你不是被美女“电”到了,你是真的被“电”到了,那到底为什么会产生这种触电现象呢?对于浮地测量,你了解多少呢? 浮地测量 通过将示波器的电源插头的保护地人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现“浮地”测量,如图1所示。 图1示波器电源插头地线断开 电源插头的保护地线可以避免漏电事故的发生或者防止强电对人体产生的危害,如果只有火线和零线,那么当操作人员触碰到高压电时,强电流将无法通过地线把电流通到
[测试测量]
在使用示波器探头探测时,应注意避免这七大错误
理想情况下,所有探头都应该是一条不会对被测设备产生任何干扰的导线,这样才能精确复制被测信号。但现实情况是,探头会给电路带来负载效应,探头上的电阻、电容和电感元件可能改变被测电路的响应。又因为每个电路不尽相同,每次探测设备,需要选择对测量影响最小的探头,这是成功测量的关键。 以下这些错误,是大家在测量过程中最常见的,请牢记它们并在平时的测量中规避这些错误,以便获得更精准的测量结果。 常见错误一:没有校准探头 探头在交付之前已进行校准,但没有针对示波器前端进行校准。如果它们未在示波器输入端上进行校准,就无法得到测量结果。有源探头和无源探头的情况也略有不同。 若有源探头没有针对示波器进行校准,则您将看
[测试测量]
示波器上FFT功能的基本原理和具有什么功能作用
大多数示波器上都有个FFT功能,也叫快速傅立叶变换,但很多人不了解这个功能是做什么用的,百度以后又会遇到各种各样的高数公式,看的一头雾水,遂而放弃这块知识。 我们来看解释: FFT,即为快速傅氏变换,是离散傅氏变换的快速算法,它是根据离散傅氏变换的奇、偶、虚、实等特性,对离散傅立叶变换的算法进行改进获得的。 这一看,头都大了。 今天我们就带大家简单的了解下什么是傅里叶变换以及它的功能作用。 本文不会涉及任何数学公式,目的只在让大家能理解傅里叶变换表达的是什么,至于怎么来的,我们不管。 理解傅立叶变换基本原理: 傅立叶变换认为,任何复杂的信号都是由多个正余弦波叠加而来的。 比如这个红色信号,我们就可以看作是多个蓝色正余弦
[测试测量]
关于示波器的带宽(二)
我们知道,带宽的限制对信号的捕获会带来下面的影响:1,使被测信号的上升沿变缓。2,使信号的频率分量减少。3,使信号的相位失真。 那么, 对于5MHz的时钟信号,需要用多少带宽的示波器来测量? 这是我在培训时常问的一个问题。我很少能得到令我满意的答案,很少有工程师反问我: 这5MHz的时钟信号是方波还是正弦波,如果是方波,其上升时间是多少? 我常得到的回答是, 100MHz带宽就足够了,示波器带宽通常是被测信号频率的3-5倍,100MHz余量很大了。 图13显示了5MHz的方波信号在不同带宽时测试出的波形。其中,M1和M2是分别在6GHz和1GHz时波形,C3是带宽限制到200MHz的测试结果。 图14显示在带宽限制到2
[测试测量]
示波器对信号频率的测量
对于任何周期信号,U1100可用前述的时间间隔的测量方法,先测定其每个周期的时间T,再用下式求出频率。 例如示波器上显示的被测波形,一周期为8div,“t/div”开关置“1t/S”位置,其“微调”置“校准”位置,则其周期和频率计算如下:所以,被测波形的频率为125kHz。 使用不当造成的异常现象 示波器在使用过程中,往往由于操作者对于示波原理不甚理解和对示波器面板控制装置的作用不熟悉,会出现由于调节不当而造成异常现象。现把在示波器使用过程中常见的由于使用不当而造成的异常现象及其原因罗列于下,供参考。 现象1没有光点或波形。 原因:电源未接通。 辉度旋钮未调节好。 水平位移、垂直位移旋
[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]