关于示波器探头的10个错误认知

发布者:daasddla最新更新时间:2023-09-20 来源: elecfans关键字:示波器  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

大部分工程师都低估了探头的重要性,没有探头,示波器就发挥不了任何作用,探头使您能够观察被测设备当前的状况。目前市场上可以选择的探头有几百种,但为您的特定测量选择合适的探头以便获得准确的观测结果至关重要。


许多工程师认为示波器标配的无源探头已经足够好,但事实并不是这样,如果您的应用使用了错误的示波器探头,那么就有可能遗漏重要事件,得到错误的测量结果。


使用何种示波器探头的探测方法,对您在屏幕上看到的测量结果的准确性有很大影响。在进行测量之前,应主动了解其他工程师过去出现的错误,从中吸取经验教训:

接下来由普科科技PRBTEK为您分享关于示波器探头的10个错误认识:


误解1.100MHz的“信号”,使用100 MHz示波器探头

示波器探头带宽与配合它们使用的示波器带宽采用相同的方法进行规定,即产品响应的-3dB点。举例来说,如果使用100 MHz带宽的探头测量100 MHz 1Vpp正弦波,那么探头输出将显示正弦波0.7 Vpp的幅度。因此,100 MHz的探头并不适合测量100 MHz的信号。


误解2.只有高带宽测量才需要有源探头

有源探头的低负载是它们最常被忽视的优势,每当探头与目标发生接触时,探头变成它所测量的电路的一部分。探头与电路之间的这种紧密接触效应称为探头负载,负载越大,对被测信号带来的探头干扰就越多,探头制造商对探头的输入电阻和电容做出了规定,典型的500 MHz无源探头为并联10 MΩ,电容9.5 pf;而典型的1 GHz有源探头为并联1 MΩ,电容1 pf。在直流中,对于被测电路而言,无源探头看起来像是一个10 MΩ的对地阻抗,而有源探头将为1 MΩ。两者都是非常大的阻抗,这意味着在低频率信号上没有明显的影响,在较高频率下,探头电容将对被测电路产生不利影响。


误解3.所有示波器探头的衰减比均为10:1

探头会使被测信号衰减,这样呈现给示波器的信号就不会超过示波器的输入范围。较大衰减比如10:1、50:1、100:1等,用于测量较高的电压,而小衰减比如2:1和1:1,适用于较低的电压。测量系统的噪声(示波器噪声加探头噪声)会使得探头衰减比成正比增加。在选择探头时,这是一个重要的考虑因素。10:1的无源探头和1:1的无源探头都可以用于测量1Vpp的典型信号,但1:1的无源探头会带来更有利的信噪比。


误解4.只需建立稳定的连接即可开始测量

当人们看到示波器探头所含的众多连接附件时,可能会产生这一误解,认为只要简单地将它们与探头相连就可以达成测量目标。这些附件旨在为用户提供方便,使他们能够简单、快速地进行定性测量,检查电源是否通电或者时钟是否切换。定量测量包括上升时间、周期、过冲等等,在进行定量测量时,最好要去掉附件,采用尽可能短的连接。较长的附件会在探头的信号路径添加电感,大大降低它的带宽,同时增加被测电路的探头负载。


误解5.接地就是接地

这一说法不言而喻,但对示波器探头而言,这可能并不确切。探头的接地方式会出现错误。探头的接地引线具有电感属性,它的阻抗随着频率的增加而增加。探头接地引线越长,其电感越大,频率也越低,在低频率下阻抗会出现问题。沿着探头的屏蔽向下返回的电流会遇到此阻抗。这会使得探头带宽降低,造成可观察到的信号振铃。此外,接地引线越长,引线造成的环路越大,它也变成拾取杂散噪声的更大天线。最好是始终采用尽可能短的接地连接。


误解6.使用电流探头和电压探头测量功率

功率=电压*电流,因此,上述观点似乎合理。实际上,它的错误在于,这个说法不完整。为了使用示波器准确地测量功率,电压探头和电流探头需要进行偏差校正。电压探头和电流探头的电气长度通常不一样。这是由电缆长度和设备延迟所造成,使得两个探头的信号在不同的时间到达示波器。其结果是,对于像切换模式电源这样的系统而言,电压和电流动态变化,导致电压乘以电流的乘积不正确。对探头进行偏差校正可以去除两个探头之间的信号传输时间差异并纠正错误。


误解7.使用隔直/交流耦合来消除直流

很多时候,待分析的有用信号是交流信号,位于相对较大的直流信号顶部。测量直流电源的纹波和噪声就是一个常见的例子。“老派”的方法是将一个大电容与探头串联,隔离掉直流分量,使信号能够在屏幕上居中,并放大用于分析。另一种更好的方法是利用具有“探头偏置”能力的探头,如N7020A电源探头。探头偏置位于示波器和探头向探头内注入调零电压之处,最好位于探头的大电阻值探针电阻器后方。使用探头偏置的优势是只消除了直流。使用隔直时,低频内容也被滤除。在直流电源上测量纹波和噪声时,隔直可以滤除低频电源漂移和供电变化。探头偏置的另一个优势是,用户调整接入偏置,示波器知道消除了多少直流,并能显示此信息,以及在运算或自动测量中使用。


误解8.不要把示波器探头放在温箱内

曾几何时,这种说法并没有错误。但是,现在有多种高温选项提供给用户。例如,是德科技提供一系列电压和电流探头,可以在温箱内使用,其工作温度范围为-50°C到+150°C。除了高温能力之外,这些探头还具有更长的电缆,这样他们可以温箱内部连接到测试设备所在的温箱外部。


误解9.电流探测器在测量“小”电流时不起作用

许多示波器电流探头用户在试图测量小电流(1-50mA)时曾有过不愉快经历,他们发现不同测量的电流探头偏差比被测电流大。这是由于多种因素造成的,如穿过探头的引线的位置变化、探头的热漂移、残余磁化强度或用于测量电流的导线环路中的外部信号耦合。针对非常小的电流(uA及以下)的测量,有一种新型的电流探头,如N2820A高灵敏度电流探头。这种探头没有采用之前的磁场感应方法,而是依赖欧姆定律。这种差分电压探头能测量由1mΩ到1MΩ的感应电阻器的电压,并在示波器上显示电流测量结果。


误解10.驱动示波器的同时不能使用两个探头

有一份来自探头制造商的产品介绍还没有进行公开,这份产品介绍关乎探头支架和探头定位器,因此往往被忽视。这些方便的附件可以为用户提供协助,使得用户能在探测多个位置的同时操作示波器。它们具有不同的复杂性,有些是简单的双脚架,与探头相连形成稳定的三脚架,探头成为第三只“脚”;有些是具有多轴、可无限定位的支架,位于能对水平目标和垂直目标进行探测的方位。


关键字:示波器  探头 引用地址:关于示波器探头的10个错误认知

上一篇:晶体振荡器如何获得漂亮的波形输出
下一篇:电流探头的测量原理及使用方法

推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:06

使用知用电流探头时如何设置示波器参数
知用电流探头能与市面上所有品牌的示波器兼容使用,为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置,本文以市面上最为常见的三大示波器品牌:Tektronix ,KEYSIGHT ,LeCroy 为例,讲解搭配知用高频电流探头CP8030B/H,CP8150A 使用时参数的设置 示波器耦合方式和阻抗设置为:DC 1MΩ 知用电流探头已经把所测得的电流转化为电压形式输出,默认的示波器阻抗是1MΩ。如果阻抗误设为 50Ω,信号会小一半 示波器的衰减比的设置 根据所用的探头及其传输比,正确地设置示波器的衰减比,用户就可以在示波器上直接读出电流的数值而不需要进行手工换算(显示的单位仍然是V)。 下面以 CP8030B/H
[测试测量]
使用知用电流<font color='red'>探头</font>时如何设置<font color='red'>示波器</font>参数
示波器常见的问题
  示波器如何显示两个采样点之间的波形?   示波器的显示方式有多种:点显示、正弦内插显示、直线连接显示;示波器的缺省显示方式通常为矢量连接显示方式,有的示波器仅支持直线连接方式;无论是直线连接还是正弦内插,在两个实际采样点之间提供的信息都不是实际采集的,由于直线连接方式可能会导致显示出现突变,如在一正弦波的波峰采集一个点,两边的波谷各采集一点,会显示出三角波,而用正弦内插显示出来仍是正弦波,所以,有些应用文章中的说法是:采用直线连接,对采样率的要求更高,如10倍的关系(以真实再现波形);采用正弦内插,对采样率要求稍低以下,也有文章说,2.5倍就可以,工程上一般说 4倍以上,也有5倍,6倍的说法。   在选择示波器时,一般考虑的多的
[测试测量]
示波器的使用及其原理
一、示波器的工作原理 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 二、使用方法 (1)输入通道选择 输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号。选择通道2时,示波器仅显示通道2的信号。选择双通道时,示波器同时显示通道1信号和通道2信号。测试信号时,首先要将示波器的地与被测电路的地连接在一起。根据输入通道的选择,将示
[测试测量]
物联网新时代,关于安全的5大错误认知
市场的成熟带来众多的开发工具与知识,大幅加快了物联网创新速度,开发者和产品制造商如今能够更加游刃有余地创建新的可穿戴设备或智能家居产品,进而使生活更加便利、更易操控、效率更高。然而,人们对于安全和隐私的担忧也随之而来,蓝牙技术联盟在与包括新创企业和知名大品牌在内的27,000多家成员公司的合作中发现,在新产品开发及其安全策略等方面,有5大错误始终存在。 错误1:认为安全等同于麻烦早期的安全程序往往给开发者和消费者带来 麻烦 的感觉,这也导致一些最新实践未能及时被采用。比如,开发者们常常错误地认为蓝牙技术配对太难操作,会让消费者很难招架。但事实上这种情况自2004年早已改观,蓝牙规格的更新让设备连接过程更简易,包括加密、信任、
[物联网]
SPI协议触发不稳定,是怎么回事?
ZDS2022示波器的触发方式包括普通触发与自动触发。测试SPI信号时若使用自动触发,波形则可能无法稳定显示。 1.普通(Normal)触发 在普通触发模式下,只有在满足触发条件时显示波形,不满足触发条件时保持原有波形显示,并等待下一次触发。也就是说,这种模式下必须有满足条件的触发事件才会采样波形。 2.自动(Auto)触发 在自动触发模式下,不论是否满足触发条件都会显示波形。即在此模式下,等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形。由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。 1.1.2SPI信号时钟 在SPI协议触发模式下,SPI信号时钟的速率与连续性都会影响触发,导致波形显示不稳定。
[测试测量]
高压差分探头中有一类是针对低压信号
  高压差分探头具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进入测试模式,调整偏置电压,探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长;具有5MHz带宽限制功能选择,5MHz频率带宽满足大部分开关电源中FETs的开关频率的测量,并可以滤除更高频率的噪声和干扰;带有声光报警功能,且可手动关闭声音报警功能,更具有人性化设计;USB供电接口,使用更加方便灵活;探头配备标准的BNC输出接口,可与任何厂家的示波器配合使用,测量被测电路波形;自动保存功能,防止掉电后用户重复操作。
[测试测量]
逻辑分析仪探头如何实现正确连接,需注意哪些问题
引言 为了完成今天越来越复杂的数字系统的设计, 工程师需要完善的分析工具。对于系统验证任务, 大多数工程师都要依靠逻辑分析仪。随着被测系统速度的不断提升和复杂程度的持续增加, 逻辑分析仪厂商也及时提高了仪器的性能和功能, 以满足工程师的需求。在许多情况下, 逻辑分析仪主机的性能往往超过手头任务的需要, 而从分析仪到目标系统的探头物理连接则成为系统性能的瓶颈。如果逻辑分析仪接收到的信号有畸变, 那么逻辑分析仪的强大触发和分析工具将是无用武之地。 这篇应用指南将讨论实现成功逻辑分析仪探头连接, 需要考虑的探测问题。我们将介绍探头结构形式选择、探头负载和信号质量概念, 以及与接地有关的常见问题。最后讨论两种容易犯的错误: 在错误的引
[测试测量]
逻辑分析仪<font color='red'>探头</font>如何实现正确连接,需注意哪些问题
开关电源的测量中安全性解决方案
  前言   电源几乎对于每种外接电源的电子产品都必不可少,开关电源系统(SMPS)已成为数字计算、网络、通信系统中的主流结构。开关电源的性能(或者故障)就可能对一个昂贵的大型系统产生重要影响。   要确保即将实现的SMPS设计可靠性、稳定性、兼容性、安全性,测量是唯一的办法。SMPS测量分为三个主要部分:有源器件测量、无源器件测量(主要是磁性元件)以及电源质量测试。有些测量可能要面对浮动电压和强电流;有些测量需要大量数学分析,才能得到有意义的结果。电源测量可能很复杂,特别是开关电源系统测量中安全技术为引人注目什么呐?应先从当今开关电源(SMPS)技术发展趋势与开关电源没计中的挑战说起。   开关电源技术发展趋势的特点
[电源管理]
开关电源的测量中安全性解决方案

推荐帖子

2440学习(十)wait和waitpid函数
本帖最后由lonerzf于2014-7-2916:11编辑 主要参考文献blog.csdn.net/fengwei321123/article/details/9301409blog.csdn.net/newnewman80/article/details/8150052上节讲到,僵尸进程产生的一个很典型原因是如果子进程先于父进程退出,同时父进程又没有调用wait/waitpid函数,则该子进程将成为僵尸进程。消除僵尸进程的方法大致有一下两个:1
lonerzf Linux与安卓
请问谁有LTC1655的例程呀?多谢
哪位大神有LTC1655的例程?求给一份急用请问谁有LTC1655的例程呀?多谢完全是伸手党,做人做事的态度不对
西西西 模拟电子
Protues-ATmega8仿真
适用于初学者对定时/计数器,串口通信和LED数码管的学习 Protues-ATmega8仿真楼主有心了~~~谢谢分享回复楼主ydw621的帖子呵呵proteus学AVR有好处有坏处哈哈扬长避短嘛,呵呵谢谢楼主分享感谢分享回复楼主ydw621的帖子
ydw621 Microchip MCU
第二帖:准备——MCUXpresso+keil快速生成工程
大家好,开工一周了,也得把心收一收了,要快速进入工作状态了。俗话说的好,过了十五年就算是过完了,今天已经是正月十六了,不知道过年这段时间,大家过的如何呀~,是不是又长胖了不少呢,哈哈~今天,终于得闲,继续把KW41Z续写下来。上一篇文章写得是利用官方的demo例程,实现一些自己想要实现的功能,其实这也是正常操作,毕竟在demo上修改可以避免一些环境搭建容易出现的一些错误嘛。不过NXP厂家早早就想到了可视化搭建开发环境,解决开发环境出现的各种疑难杂症,喏~MCUXpresso,它就
yangjiaxu RF/无线
如何使用OLED,学生写的,还比较详细哦!
从一个初学者的角度写得,没一条都很清楚。。。如何使用OLED,学生写的,还比较详细哦!要低版本嘛WORD2007呵呵回复楼主youki12345的帖子绝对是学生写的,我肯定其实可以直接发,看起来比较方便 发上来太长了。。。支持原创!顶一个顶一个顶起
youki12345 微控制器 MCU
怎么提高网叶浏览速度
网站速度,笔者总结了一些切实可行的方法,制作主页时,以下的方法可以令你的网页速度大大提高。一.记得帮页面减肥我们浏览网页实际上是将虚拟主机中的网页内容下载到本地硬盘,再用浏览器解释查看的。下载网页的快慢在显示速度上占了很大比重,所以,网页本身所占的空间越小,那么浏览速度就会越快。这就要求在做网页的时候遵循一切从简的原则,如:不要使用太大的Flash动画、图片等资源。干净、简洁的页面会给人一种思路明朗的感觉。二、如没必要,尽量使用静态HTML页面众所周知,AS
mdreamj RF/无线
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看

 
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