输入阻抗原则探头的输入阻抗要高,通常要求在兆欧级别,以减少对被测电路的负载影响。高输入阻抗可以确保从被测电路汲取的电流极小,不影响电路的正常工作。衰减比原则根据被测信号的幅度选择合适的衰减比。对于较大幅度的信号,使用高衰减比的探头,如 10:1;对于小幅度信号,可选择低衰减比或无衰减的探头,如 1:1。共模抑制比原则在测量差分信号或需要抑制共模干扰时,选择共模抑制比高的差分探头,以提高测量的精度和抗干扰能力。是德科技直流电源培训成本。光电是德科技直流电源工程测量
衰减比:常见的无源探头有 1X、10X 等衰减比可选。1X 探头不会衰减信号,但可能会引入较大的示波器本底噪声;10X 探头能衰减输入信号,降低了对被测信号幅度的要求,但也会使信号幅度变小。在精确测量小信号或电源纹波时,可考虑使用 1X 档位;测量较大幅度信号时,10X 档位较为合适。测量类型:根据需要测量的信号类型选择相应的探头,如电压探头、差分探头、电流探头等。差分探头适用于高速差分信号测量、浮地测量等场景;电流探头用于测量电流信号。探头的输出阻抗:需与示波器的输入阻抗匹配。示波器通常有 1MΩ 或 50Ω 两种输入阻抗选择,不同类型的探头需要不同的匹配电阻形式。那种是德科技直流电源供应商是德科技直流电源在汽车零部件行业的应用的案列。
示波器测量波特图的频率范围取决于多个因素,包括示波器的性能、探头的特性以及被测电路的特性等。一般来说,中低端的示波器可能能够测量从几十赫兹到几十兆赫兹的频率范围。而**的示波器结合合适的探头和测量设置,有可能覆盖从几赫兹到数百兆赫兹甚至更高的频率范围。然而,需要注意的是,示波器在测量高频信号时,其精度和准确性可能会受到一定的限制。对于要求较高精度和更宽频率范围的波特图测量,通常会使用专门的网络分析仪,其频率范围可以从几赫兹扩展到几十甚至上百吉赫兹。例如,某些经济型示波器可能在测量波特图时,有效频率范围*在100kHz到50MHz之间。但一些高性能的示波器,配合高性能的探头,能够测量到200MHz甚至更高频率的波特图。**终可测量的频率范围还需根据具体的示波器型号和配置来确定。
负载效应输入电阻较低时,会从被测电路中汲取相对较多的电流,从而改变被测电路的工作状态,产生负载效应。这可能导致被测信号的幅度降低、波形失真等。例如,在测量一个高内阻的信号源时,如果探头输入电阻不够高,会明显拉低信号源的输出电压。测量精度输入电阻的不准确或不稳定可能导致测量电压的误差。假设输入电阻标称值为 1 MΩ,但实际值偏低,那么测量到的电压值就会低于实际值。共模干扰抑制能力较高的输入电阻有助于提高对共模干扰的抑制能力,从而获得更准确的测量结果。是德科技直流电源维护与维修成本。
测量误差输入电容会引入相位偏移,这可能导致测量电压的幅值和相位出现误差,尤其在测量高频、快速变化的信号时更为明显。带宽限制过大的输入电容会降低探头的有效带宽,使得无法准确测量高频信号。例如,在测量一个高速数字电路的输出信号时,如果使用的探头输入电容较大,可能会使原本陡峭的上升沿变得平缓,从而误判电路的性能。又比如,在测量一个高频小信号放大器的输出时,较大的输入电容可能会吸收一部分信号能量,导致测量到的信号幅值小于实际值,影响对放大器性能的评估。为了减小输入电容的影响,通常会采用减小探头输入电容、使用有源探头或优化测量电路等方法。如何降低示波器探头的输入电容?示波器探头的输入电阻对测量结果有什么影响?如何选择适合测量交流电源的示波器探头?是德科技直流电源出色的负载调整率和线性调整率。进口是德科技直流电源代理商
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电压量程:确保探头能够承受交流电源的预期电压范围,包括峰值和有效值。输入阻抗:高输入阻抗的探头对电路的负载影响较小,一般应选择输入阻抗在兆欧级别或以上的探头。衰减比:根据交流电源的幅度和示波器的垂直灵敏度范围选择合适的衰减比,常见的有 10:1、100:1 等。共模抑制比(CMRR):如果测量中存在共模干扰,具有高共模抑制比的探头能提高测量精度。探头类型:无源探头较为常用,但在一些对测量精度、抗干扰能力或高频信号测量有更高要求的情况下,可能需要使用有源探头或差分探头。光电是德科技直流电源工程测量