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。在测试过程中,如果被测信号幅度超出最大电压范围,可能会对探头造成损坏。示波器 无源探头
差分探头的使用技巧
一,差分探头输入线双绞不知你是否发现,在测量时,可以看到很多差分探头输入线是双绞起来,这是什么原因呢。大家都知道,差分输入线很长,就像两根天线一样,会吸收各种干扰,实验证明,双绞线可以提供探头的CMRR指标,提高抗干扰能力,特别是测量小信号时非常重要,当然双绞线的使用会降低探头的带宽指标,不过影响不大。:
差分探头是目前开关电源中比较常用的工具之一 ,满足浮地测量要求和隔离的需要;测量大信号时,只要探头的畸变能力做的好,一般不会存在问题;测量小信号时,选用CMRR能力做得好的厂家,同时注意测量方法,比如双绞线方法,能够提供测量的准确性, 差分探头测电流差分探头主要是针对浮地系统的测量,电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线。
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”。
示波器高压探头在汽车电子的应用方案
汽车电子是现代汽车中不可或缺的一部分,而示波器高压探头在汽车电子领域的应用则为诊断和调试车辆电子系统提供了重要的工具和技术支持。本文将介绍示波器高压探头在汽车电子中的应用方案,包括电池系统、点火系统和传感器等方面的测量和分析。
电池系统测量和分析
1.电池电压测量:示波器高压探头可用于测量汽车电池的电压波形。通过观察电压波形的变化,可以评估电池的状态和性能。例如,如果电压波形显示电池电压持续下降,可能意味着电池容量不足或存在故障。
2.充电系统分析:示波器高压探头可用于测量充电系统中的电压和电流波形。通过分析这些波形,可以评估充电系统的效率和稳定性。例如,观察充电电流波形的变化可以判断充电系统是否正常工作,并发现潜在的故障。
点火系统测量和分析
1.点火信号测量:示波器高压探头可用于测量点火系统中的点火信号波形。通过观察点火信号波形的形状和频率,可以评估点火系统的工作状态。例如,点火信号波形的异常变化可能表明点火系统存在故障,如点火时机不准确或点火能量不稳定。
有源差分探头对示波器测量性能延伸到了电子功率变换器、 逆变器、 电机的速度控制、 开关电源的测试。
如果必须在探针上添加导线才能接触到难以到达的探测点,那么比较好为探针添加一个电阻,以减弱所添加的导线引起的谐振。添加长引线时,您可能无法解决带宽限制问题,但可以将频率响应变平坦。为了确定将要使用的电阻大小,可以探测一个已知方波,例如示波器上提供的参考方波。如果电阻设置正确,您将会看到一个干净的方波(除了其带宽可能受限之外)。如果信号发生振铃,请增加电阻的大小。单端探头只需要在探针处增加一个电阻。如果您使用的是差分探头,请为每根引线添加一个电阻。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。知用差分探头
差分探头是一种电子测试仪器,常用于测量高速数字信号、RF信号以及其他会受到共模干扰的电路。示波器 无源探头
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。示波器 无源探头