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示波器探头smb

来源: 发布时间:2024年04月20日

高压隔离差分探头操作使用注意:1.如果超出电压范围,可能会损坏探头和产品。2.输入线和输出线是良好的探头;探头与示波器或其他测量仪器相连。3.当电源适配器连接到电压探针时,绿色电源指示灯亮起。当测得的电压超出范围时,过载指示灯亮起并发出报警。4.将示波器或其它测量仪器的衰减比设置为10:1,将示波器的输入阻抗设置为50Ω;根据测量电压调整示波器的灵敏度。5.按要求连接探头夹具,连接被测物体,开始测量。试验时,探头本体应尽量远离高压脉冲电路,以减少对探头的干扰。6.测试结束后,先关闭被测电路电源,再关闭探头电源,从被测点断开两个输入端子,从示波器上拔出BNC插头。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低输入电容,可以测量差分电压信号。示波器探头smb

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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。示波器探头smb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。

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示波器高压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,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”。这样做的结果是: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。该公用连接点通常是示波器机壳通过使用交流电源设备电源线中的第三根导线地线,将探头地线连到一个测试点上。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果必然是短路。这种情况下,我们需要差分探头进行浮地测量。

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。在实际的探测条件下(可能需要使用探测附件连接探针),有源探头的性能可能要远远逊色于公布的性能。

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示波器测电流探头减少噪音的方法:平均模式。如果信号是周期性的或是直流信号,您可以使用平均模式来降低示波器的垂直噪声。平均模式会多次采集周期性波形,并生成运行平均值以降低随机噪声。高分辨率模式会降低信号的采样率和带宽,而正常平均模式却不会。不过,平均模式会减缓波形更新速率,因为它要进行多次采集来计算波形的平均值,然后才能在屏幕上显示。当您选择大量平均值时,降噪效果比以上任何一种方法都要明显。由于高分辨率模式下的采集将对单个触发点相邻的数据点取平均值,所以会降低采样率和示波器的带宽。接探头前端通常配有可替换的匹配焊接电阻,可以在电阻损坏或是脱落时更换备用的焊接电阻。柔性探头气体

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。示波器探头smb

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。示波器探头smb