电发生器设置为连续多次输出,示波器在“Menu”触发菜单里选择正常触发方式。设置时间参数为20ms,触发电压为500V。当静电发生器的触发信号到来时,示波器屏幕会显示扫描到的信号波形,并停留,直到扫描到下个信号,如此直到接收一个信号为止。单次模式单次模式与正常模式比较类似,也是只有当触发条件满足时才产生扫描。而不同之处在于,单次扫描一旦产生并完成后,示波器的扫描系统即进入一种休止状态,即使后面再有满足触发条件的信号出现也不再进行扫描,也就是触发一次只扫描一次,即单次,必须通过手工的方法将扫描系统重启,才能产生下一次触发。在实际的探测条件下(可能需要使用探测附件连接探针),有源探头的性能可能要远远逊色于公布的性能。电源有问题示波器加表笔好
差分探头工作原理
差分探头的主要板块是一个转化器件,通常基于动态电阻。这种探头的输入端由两个探针构成,分别连接到待测试电路的两个不同节点上。当输入端的电压变化时,转换器将其转化为输出端的差分电压信号。与普通探头相比,差分探头具有更高的输入阻抗和带宽,并且可以对共模噪声进行有效抑制。
差分探头作用差分探头主要使用在需要进行差分信号测量的电路中。例如,它可以用于单端输入模拟到数字转换器(ADC)的前端,以测量来自传感器或其他低电平设备的微小信号。此外,由于其具有的高带宽和低干扰性能,差分探头通常也用于测试高速数字信号、射频(RF)信号和各种带宽接口。 电流环一条简单的经验证明,如果您希望进行高保真度测量,输入引线越短越好。
差分探头问题:为什么上管Vgs的测试结果误差非常的大?常见的高压差分探头共模耐压与衰减比有关,影响测试结果。市面上高压差分探头存在的问题是共模耐压会随着衰减比的变化而变化。差分探头问题:为什么上管Vgs的测试结果误差非常的大?常见的高压差分探头共模耐压与衰减比有关,影响测试结果。市面上高压差分探头存在的问题是共模耐压会随着衰减比的变化而变化。差分探头问题:为什么上管Vgs的测试结果误差非常的大?常见的高压差分探头共模耐压与衰减比有关,影响测试结果。市面上高压差分探头存在的问题是共模耐压会随着衰减比的变化而变化。
如果必须在探针上添加导线才能接触到难以到达的探测点,那么比较好为探针添加一个电阻,以减弱所添加的导线引起的谐振。添加长引线时,您可能无法解决带宽限制问题,但可以将频率响应变平坦。为了确定将要使用的电阻大小,可以探测一个已知方波,例如示波器上提供的参考方波。如果电阻设置正确,您将会看到一个干净的方波(除了其带宽可能受限之外)。如果信号发生振铃,请增加电阻的大小。单端探头只需要在探针处增加一个电阻。如果您使用的是差分探头,请为每根引线添加一个电阻。许多工程师在选择示波器时首先关注需要的带宽、采样率和通道数,其次考虑如何将信号输入示波器。
高温测试需要宽温度范围的探头嗎?大多商用高压差分探头带宽不到300MHz,不能满足测试需求。随着电源工作频率的不断提高,工程师已经开始采用高频功率开关和整流器技术。从传统平面或沟槽MOSFET开关的上升/下降时间为30ns到60ns发展到超结MOSFET、GaNMOSFET、SiCMOSFET和SiC肖特基整流管等功率开关的开关时间不到5ns。为观察如此快速的信号变化,通常需要足够带宽的测量系统。根据前面对测量系统带宽的介绍,我们知道带宽要足够不仅是示波器的带宽要足够,探头的带宽也要足够。多年来示波器发展迅速,当前实时示波器比较大带宽已达到110GHz带宽,而示波器探头一直是测量系统的瓶颈。使用动态范围和带宽足够满足应用需求的差分探头,可实现安全和精确的浮置测量。电源有问题示波器加表笔好
有源差分探头对示波器测量性能延伸到了电子功率变换器、 逆变器、 电机的速度控制、 开关电源的测试。电源有问题示波器加表笔好
探头的谐振效应:所有的LC电路都可能会产生谐振,示波器探头也是LC电路,在使用过程中,要避免示波器探头自身带来的谐振现象产生振铃从而影响对于信号的真实测量。随着设计电路中信号工作频率越来越高,连接示波器探头时,就需要更加关注过冲和振铃问题。如果在所用探头的带宽范围内发生谐振,就很难断定测量干扰是来自电路,还是来自测量探头,影响结果的测试真实性。首先来认识以下示波器探头阻抗模型,从上图可以看出探头是一个串联谐振电路。对于串联谐振电路,当达到谐振频率点时,系统阻抗降低为很小,引起电压的剧烈变化从而产生过冲或振铃现象。电源有问题示波器加表笔好
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