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差分探头和普通探头的优缺点:
差分探头的优点(1)具有高的CMRR(2)具有更高的测量精度(3)适用于复杂信号测量(4)具有良好的抗干扰能力(5)适用于高频电路和信号处理
差分探头的缺点(1)较高的成本(2)较低的频率响应(3)不适用于低频信号处理
普通探头的优点(1)较低的成本(2)较广适用于许多不同的电路和信号处理应用(3)适用于低频信号测量和处理
普通探头的缺点(1)较低的CMRR(2)较低的测量精度(3)准确测量复杂信号的能力较弱(4)容易受到干扰
结论总之,差分探头和普通探头在电气检测中都具有其独特的优缺点和应用场景。在实际应用中,如何选择相应的探头取决于所需精度、测量频率和探头的成本,以及待测试设备本身的应用特点。因此,只有根据具体应用的要求和需要,才能正确地选择比较合适的探头类型,以达到比较好的测量效果。 探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低输入电容,可以测量差分电压信号。ut-p12高精度无源高压示波器探头
什么是输入动态范围?输入动态范围是指探头所能测试的在示波器屏幕中心线上下的电压范围,比如±2.5V动态输入范围的探头,只能测量示波器屏幕中心线上下2.5V范围内的电压,如果输入信号波动超出这个范围,反映在测量波形上来说就是波形被削波,测量的幅度偏小。根据定义,也就是说使用N2795A有源探头时可以测量示波器屏幕中心线上下8V内的波形,而当我们直接测量0-16V的正弦波时,由于波形超出了屏幕中心线8V以上的范围,就会造成波形失真,使得测试结果偏低。江苏高频电流探头对于一般的探测和故障诊断来说,无源探头是一个妥当的选择。
探头的负载效应探头一旦与示波器连接并与器件接触,它就成为电路的一部分。问题是,探头带给器件的电阻、电容和电感负载效应将影响您在屏幕上看到的信号。这种负载效应是您需要考虑的重要因素。有时这种效应很小,甚至注意不到,但如果负载效应过大,它所改变的是您在屏幕上看到的内容。它还会影响器件的工作状态。显然,您希望尽可能减少负载效应。可惜,由于这是寄生的负载效应,您将永远无法完全消除它,但对它了解得越多,就越可能帮助您减少它对器件的影响。在下图的示波器探头模型中,您可以看到无源探头的电感、电容和电阻。电阻是一个分立元件,这意味着它被设计在探头末端,以便将探头从电路中隔离开来并尽量减小负载效应。探头电容是设计中的电容元器件和寄生电容共同形成的结果。
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。 高压差分探头就能够得到电路中各点之间完整的电压图形。
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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;另一类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。 对差分探头来说,共模抑制使加至 + 和 - 探头输入的相同信号不产生输出。交直流电流探头
对单端探头来说,共模抑制使加至信号输入和接地输入的相同信号不产生输出。ut-p12高精度无源高压示波器探头
通过对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有:1.与电流放大器连接的电路板;2.磁环坏;3.磁环线圈;4.滑动夹子的外观损坏;5.电缆线断路。探头损坏的原因可归纳如下:1.电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。2.预防损坏的方法:切记不要带电插拔电流探头3.磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都容易使它破损。有损伤/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。预防损坏及使用的方法:1.使用时避免掉地或用力过猛。2.使用时避免负载过流。3.使用时电流夹子要对齐,注意,并在推动夹子过程时要小心。4.电缆线被太使劲拉、扭等会容易损坏。5.使用时电缆线不要太使劲拉、扭等。应用:1.马达驱动器;2.开关电源;3.磁盘驱动器;4.电子镇流器;5.反向换流器;6.航空电子;7.数据存储读通道设计;8.硅片检定;9.高频模拟设计;10.ESD测试;11.信号注入;12.差分电流测量;13.单次低重复率脉冲测量;14.传播延迟测量。ut-p12高精度无源高压示波器探头
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