差分探头的应用场景主要集中在需要精确测量差分信号和消除共模噪声的场合。
测量差分信号:差分探头适用于测量存在电位差的两个信号之间的差异。这在电路中经常遇到,尤其是在需要高精度和高灵敏度测量的场景中。它可以用于测试射频(RF)信号、低噪声放大器等需要精确测量差分信号的电路或设备。
抵消干扰:当被测信号面临来自附近环境或其他电路元件的噪声干扰时,差分探头能够通过同时测量两个电压信号并计算其差异,有效抵消共模干扰。这种能力使得差分探头在噪声较大的环境中仍能提供准确的测量结果。 示波器电流探头具有较高的灵敏度,能够测量微弱的电流信号,如最小灵敏度可达10mA/格。品致pt-721
差分探头作为一种示波器的测量探头
抗干扰能力强:差分探头具有出色的抗干扰能力。由于两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,这些干扰几乎是同时被耦合到两条线上。然而,由于接收端*关注两信号的差值,因此外界的共模噪声可以被很大程度抵消。
差分探头主要用于观测差分信号:差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。 为什么要用差分探头将探头正确安装在导线上,确保导线完全绕在探头磁芯上,以获得准确的测量结果。
差分探头的应用场景主要集中在需要精确测量差分信号和消除共模噪声的场合。
信号电平测量:差分探头可以帮助测量电路中两个节点之间的电位差,从而确定信号的电平大小。这对于验证电路的设计是否符合要求、排查故障等问题非常有帮助。
诊断信号干扰:差分探头可以检测到信号链路中的干扰源,并帮助找出信号传输路径上的问题。通过比较两个节点之间的电位差,可以确定是否存在干扰以及干扰的来源,进而采取相应的措施。
差分探头主要用于观测差分信号:差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。
霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是由美国物理学家霍尔在1879年在研究金属的导电机制时发现的。
当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这个现象就是霍尔效应,就像一条路,本来大家是均匀的分布在路面上并往前移动,当有磁场时,大家可能会被推到靠路的右边行走,因此在路(导体)的两侧,就会产生电压差,叫“霍尔效应”。
简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。
相比于单端传输而言,差分传输抗干扰能力更强。因为差分传输两条线路紧挨着,干扰噪声几乎在同时等值的被加载到两根信号线路上,我们可以看作差分传输两条线路收到的干扰信号其差值为0,即,噪声对差分信号的逻辑意义不产生影响。单端传输因为其参考点为系统地,那么这个干扰噪声的影响会直接反馈到信号接收端。
差分传输的方式减小了潜在的电磁干扰(EMI)。由于两条信号传输线路靠得很近且信号幅值相等,这两条信号传输线路与地线之间的耦合电磁场的幅值也相等,同时他们的信号极性相反,使得其所产生电磁场将相互抵消。因此对外界的电磁干扰也小。
差分传输方式时序定位更准确。差分信号的接收端可以根据两条信号传输线路幅值之差发生正负跳变的点,作为判断逻辑0/1跳变的点。而单端信号通常以电压阈值作为信号逻辑0/1的跳变点,单端传输受电压阈值与信号幅值电压之比的影响较大,不适合低幅度的信号。 柔性电流探头基于霍尔效应的工作原理,为各种应用场景下的电流测量提供了便捷、准确和可靠的解决方案。品致pt-721
环路补偿是示波器电流探头中一个重要的功能,通过正确设置和使用该功能,可以显著提高测量的准确性。品致pt-721
使用任何示波器探头时,需要连接到电路上的两个点来测量它们之间的电压差。 对于单端探头,其中一个点必须是“地”,该点主要通过示波器连接到大地。但是,单端探头的问题之一是,当承载信号的导线拾取电背景噪声时,可能会遇到噪声或接地反弹问题。当使用任何探头时,需要将两个探针输入连接到一个电路,以测量它们之间的电压差。示波器探头单端测量是指输入信号与地之间的电压差。对于单端探头,其中一个点必须“接地”。差值被输入到示波器的输入。单端输入可能会受到噪声或地面反弹问题,因为携带信号的导线拾取了电子背景噪声。品致pt-721