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。高压差分探头是一种具有两个或以上探头的电路设计,它们能够同时观察不同电位点之间的电势差。罗氏线圈探头倍数
差分探头主要用于观测差分信号,它拥有高共模抑制比,这使其能够有效地抑制共模噪声和干扰信号,从而提高测量精度。此外,差分探头还具备高输入阻抗,能够减小对被测电路的负载影响。在带宽方面,差分探头通常具有较高的带宽,使其适用于高频信号的测量。差分探头主要用于观测差分信号,它拥有高共模抑制比,这使其能够有效地抑制共模噪声和干扰信号,从而提高测量精度。此外,差分探头还具备高输入阻抗,能够减小对被测电路的负载影响。在带宽方面,差分探头通常具有较高的带宽,使其适用于高频信号的测量。罗氏线圈探头倍数很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。
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。
差分探头可以执行与单端探头相同类型的测量,但共模抑制功能使其噪声明显降低。KeysightInfiniiMax差分探头经过DSP校正,具有平坦的幅度和相位响应,可提供比较高的精度。选择校正到的带宽通常约为3dB的未校正带宽。通常,将带宽扩展到远远超过该3dB带宽频点将增加本底噪声,如果进一步加大带宽,则可能导致不真实的镜像噪声信号。但是,N5381A/B焊入式探头前端与InfiniiMax1169A/B探头放大器结合使用是将带宽扩展到3dB以上的较好选择,因为N5381A/B的比较高带宽超过了常规的12GHz带宽,并且探头前端的频响曲线峰值点可以帮助补偿探头放大器带宽的下降。由于放大器的信号输入没有得到与地输入同样的衰减,这就在放大器的输入端造成一个净信号。
Pintech品致,仪器仪表比较有名品牌,示波器探头技术标准倡导者,“两点浮动”电压测试创始人,与华为、比亚迪、西门子等企业以及国内各大高校建立供应合作关系。“Pintech品致”商标,“品致”两字取之《易经》坤卦第二章“品物咸亨”“至哉坤元”中的“品至”二字,至谐音致,蕴含精雕细琢出精品,视产品的品质为生命之含义。
差分探头,Differential Probes,是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。
差分探头主要是针对浮地系统的测量。差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用。非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补(DCOFFSET)或交流抵补(ACOFFEST)甚至完全没有对地回路,此时冒然使用示波器将造成触电,或损坏示波器,或造成电线走火,此时唯有使用差分探头才是比较好的选择。 探头用户经常忽视的一个问题是连接到目标的效应,称为“连接带宽”。德国差分探头
当您检测含有共模噪声的单端信号时,需要确定是差分探头还是单端探头有更好的共模抑制能力。罗氏线圈探头倍数
示波器差分探头和普通探头区别:1.差分探头比普通的无源探头要贵很多。2.差分可以频率很高,目前有达百GHz以上的。3.差分一般都是隔离的,把测量的信号端与示波器实现有效隔离。示波器差分探头使用示波器差分探头用于探测相互作为参考而不是以接地作为参考的信号,以及在有较大直流偏置或其他共模信号(例如电源线噪声)时的弱信号。源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。这是因为:大多数示波器的“信号公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”。罗氏线圈探头倍数