探头挺常用的输入阻抗剖面是“RC”——由R从直流驱动到宽频率范围的高阻抗,它与探头电容相交,导致阻长久减。使用尽量短的引线来保持探头的带宽和精度通常,探针的输入线或引线越长,带宽减小得就越大。较窄带宽的测量可能不会受到太大影响,但在进行较宽带宽的测量时,特别是在1GHz以上时,需要谨慎选择使用的探针和附件。随着探头带宽降低,您将失去测量快速上升时间的能力。下图演示了随着附件长度的增加,示波器显示的上升时间是如何变慢的。为了进行挺准确的测量,比较好使用尽量短的探针。使用包括霍尔效应传感器(感应直流电流)和电流变压器(感应交流电流)的混合技术。200mhz差分探头
什么是谐振频率?谐振指的是电路中的感应电抗和电容电抗在特定频率处相互抵消,这个特定频率就叫做“谐振频率”。电感器电抗和电容器电抗的值在谐振频率处变为相等,两者相互抵消,很终相加之和为零。因此2πfL=1/2πfC。振频率计算公式:谐振强度可通过指数Q(质量因子)来表示。Q越高表示谐振越强。对于串联谐振电路来说Q=2πfL/R,f是谐振频率,进一步推导可以得出Q的公式。1.根据谐振频率计算公式可以看到,减小电感,提高谐振频率,谐振频率移至示波器和探头带宽之外,从而尽量减少对测量的影响。参考图1探头阻抗结构图,在测试时尽量减少测试引线和接地线长度从而降低电感。(每英寸电线会产生高达25-nH的电感到探头等效电路中。)2.降低谐振强度Q,根据Q的计算公式,可以增大R,引入阻尼电阻来降低谐振强度,抑制测试系统中产生过冲和振铃。是德科技InfiniiMax系列探头都标配前端阻尼电阻降低谐振强度,确保信号测试真实性。高压衰减棒使用差分探头提供较高的共模抑制比,通常达到 80 dB 或 10,000:1 甚至更高。
高压差分探头使用步骤及注意事项:1.在测试晶振等高阻抗电路时,也就是说电路对测量负载有影响时,要选择探头衰减档位测量,因为衰减档位的阻抗很高,一般10:1的探头是10MΩ,100:1的探头是100MΩ。2.测试电路时,要确保探头的接地线接地可靠,特别是高压探头没高压时更要注意,接地线的接地位置也会影响测量精度。3.探头内部有电子元件,所以也有耐压参数,不可以超出耐压值,否则不但会损坏探头,还可能会直接损坏示波器。4.探头的带宽,高频率的探头能兼容低频率的,但低频率不能测试的高频率,在选择探头时,尽量选择大于示波器的带宽。5.探头测试尽量选择衰减档,衰减档有电路补偿,保证测量的波形失真小,还原度高。6.探头前端有一个测试钩,有人为了方便,把测试钩直接钩位电路测量,这样会影响测试精度,特别在电压低及频率高的情况下影响更大,因为测试钩那段没有屏蔽,干扰很大。
高压探头的工作原理是利用内部的电压分压器将高电压信号降低到安全范围内,然后传输到测量仪器进行处理和显示。探头头部通常采用特殊材料和结构设计,以确保在高压环境下的安全和稳定性。作用和应用领域1.安全测量:在测量高压电路时,使用高压探头可以确保操作人员的安全,防止触电事故的发生。2.精确测量:高压探头具有较高的精度和准确性,能够有效地捕获和测量高电压信号,为工程师和技术人员提供可靠的测量数据。3.电力系统维护:在电力系统中,高压探头常用于检测和诊断高压设备的状态,帮助维护人员及时发现并解决潜在的故障。4.科学研究:在科学实验中,高压探头可用于测量高电压下的物理现象和实验数据,为科学家提供重要的研究工具。在正常模式下示波器只有当触发条件满足了才进行扫描,如果没有触发,就不进行扫描。
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。所有施加到示波器上,以及由示波器提供的信号都具有一个公共的连接点。江苏国产差分探头
有源探头的实际性能主要是由您如何将其连接到目标决定的。200mhz差分探头
示波器差分探头是示波器的一种测量探头。差分探头因此成为现代示波器的主流配件。示波器“差分”探头是指带有两个输入端口(一个正极和一个负极)和一个单独地线的有源探头;它通过一条50Ω的单端电缆,将其输出信号传输到示波器通道上。输出信号与出现在两个输入端口上的电压之差成正比。使用差分放大器实现阻抗变换的目的。差分探头的输入阻抗较高(一般达50Kohm以上),而输入电容较小(一般小于1pf),通过差分探头放大器后连接到示波器,示波器必须使用50ohm 输入阻抗。200mhz差分探头
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