关于无源探头的带宽补偿示波器标配的无源探头数据带补偿的高阻无源探头,该探头内部为高通传输电路构成,而示波器内部为低通电路构成,所以如果要保证比较精确的测试结果,需要在探头连接到示波器的输入通道的时候进行带宽补偿。补偿的时候需要用示波器前面板上的ProbeComp信号进行补偿,通过调节示波器探头与示波器连接处的可调节电容来进行补偿。如何避免选错示波器探头附件而导致信号失真?示波器探头前端或接地线如果选错的话,会降低探头带宽,还会因负载导致信号失真。了解具体步骤帮助您避免选错探头附件。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。示波器电流测试探头
对于正常模式,当被观测信号是一些比较简单的周期性信号时,将触发模式在自动与正常之间切换,屏幕波形并没有什么变化。而当我们要观测波形的细节,特别是对于比较复杂的信号时,正常模式就比较合适。因为当观测波形细节时,我们需将示波器的时基扫描速率调高,以便将波形展开。而当时基扫描速率调高后,就会使得被观测信号的频率相对于示波器扫描速率而言变低。在此情形下,如果选择的是自动模式,则示波器会实际进行所有这些扫描,其结果是使这些扫描(它们不是由触发产生)所对应的波形与触发扫描所对应的波形一起显示,造成显示波形的混叠,因而不能清晰地显示我们想看的波形。广州钳式电流探头当差动放大电路完全对称时,共模信号电,压放大倍数Acm=0,则共模抑制比CCMR-->∞,这是理想情况。
在实际使用中,不同触发模式的选择要依据被观测信号特性和要观测的内容作出判断。一般情况下,在对信号的特点不是很了解的时候,应该选择自动模式,这时不管是什么样的信号示波器都会扫描,即使没有波形,也会有扫描线。有扫描线后,可以通过调节示波器的垂直增益、垂直位置、时基速率等参数找到波形,然后通过选择触发源、触发边沿、触发电平等参数来稳定波形。只要信号是周期性的,其频率在适合相应示波器观测的范围内并且不太复杂的话,通过这样的步骤一般能达到对信号的大体了解,然后根据需要可作进一步的观测。
什么是偏置能力?偏置能力是指能够把0V电压基准线调整到和示波器屏幕中心线电压差的能力,根据信号的直流分量设置合适偏置,可以把具有直流分量的动态信号调整到示波器屏幕中心线附近,以满足探头动态输入范围的要求;比如上面失真的测试波形,如果把波形设置为8V的偏置,使得波形继续显示在屏幕中心,就可以正确的测试0-16V的正弦波电压,因此,探头的比较大输入电压并不一定是可测量电压范围,可测量电压范围应该是其动态范围加上偏置范围,当然,这个时候要合理使用偏置设定,使测试波形永远显示在其动态范围内。在高频应用中,有源探头可以为您提供更精确的高速信号测量结果。
探头的带宽在使用示波器进行重要测量时,务必选择具有足够带宽的探头。带宽不足会使信号失真,使您很难做出明智的工程测试或设计决定。普遍接受的带宽计算公式为:评测从10%到90%的上升沿时,带宽乘以上升时间等于0.35。值得注意的是,您的整个系统带宽也是需要考虑的重要因素。探头和示波器的带宽都要考虑,从而确定系统带宽。假设您的示波器和探头带宽均为500MHz。使用上面的公式可知,系统带宽将为353MHz。您可以看到,与探头和示波器的两个单独带宽相比,系统带宽很大降低。现在,如果探头带宽只为300MHz,示波器带宽仍为500MHz,那么应用上述公式,系统带宽进一步降至257MHz。探头和示波器组成了一个“系统”,对带宽的整体影响比它们单独的影响都要大。常见的高带宽有源差分探头只能与示波器的镀金焊盘BNC接口连接。广州高频电流探头推荐
共模抑制是差分探头和单端探头都存在的问题。示波器电流测试探头
差分探头和普通探头的区别
技术原理的不同
差分探头和普通探头的比较大区别是他们的工作原理。差分探头利用电子原理来测量电压之间的差异,而普通探头则是通过直接将测试电阻连接到电路上来测量电路中的电压。由于差分探头的处理和计算方式与普通探头不同,它提供了更加准确的测量值,而普通探头在低频电路和信号处理方面表现更为出色。
使用场景的不同
另一个差分探头和普通探头之间的主要区别是它们在使用场景上的不同。差分探头通常用于高频电路和信号处理,而普通探头在低频和接地测量中使用的更普遍。在实际应用中,用户需要根据需要选择比较合适的探头类型,以便达到比较好的测量效果。
共模抑制比的不同
在电气测量和检测过程中,信号的CMRR(共模抑制比)通常是一项重要的考虑因素。差分探头具有更高的共模抑制比,能够准确测量也容易区分微弱的微分信号。而普通探头的CMRR则低于差分探头,但是这种探头通常使用频率较低,信号测量误差不容易受到干扰。 示波器电流测试探头