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高精度差分探头

来源: 发布时间:2024-04-24

差分探头的设计目的是测量差分信号,即两个相互独立但相关的信号之间的电压差。为了准确地测量差分信号,差分探头的接地引脚需要分别连接到被测信号的两个地点,以消除共模干扰。这种设计可以提供更好的抗干扰能力和信号质量。

与此相反,普通探头只需要一个接地引脚,因为它们通常用于测量单端信号,即相对于地的电压。普通探头的接地引脚连接到测量电路的地,因此可以与其他地连接共享。因此,差分探头和普通探头在接地方式上是不同的,差分探头需要较的接地引脚来测量差分信号,而普通探头只需要一个接地引脚即可。这也意味着差分探头和普通探头的接地是无法共享的。 使用示波器和可选的电源分析软件执行基础的输入、开关和输出测量及分析。高精度差分探头

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常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类差分探头叫高压差分探头,测量电压一般在KV级别,带宽在20MHz—100MHz范围内比较常见。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。罗氏线圈探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。

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探头的带宽在使用示波器进行重要测量时,务必选择具有足够带宽的探头。带宽不足会使信号失真,使您很难做出明智的工程测试或设计决定。普遍接受的带宽计算公式为:评测从10%到90%的上升沿时,带宽乘以上升时间等于0.35。值得注意的是,您的整个系统带宽也是需要考虑的重要因素。探头和示波器的带宽都要考虑,从而确定系统带宽。假设您的示波器和探头带宽均为500MHz。使用上面的公式可知,系统带宽将为353MHz。您可以看到,与探头和示波器的两个单独带宽相比,系统带宽很大降低。现在,如果探头带宽只为300MHz,示波器带宽仍为500MHz,那么应用上述公式,系统带宽进一步降至257MHz。探头和示波器组成了一个“系统”,对带宽的整体影响比它们单独的影响都要大。

什么是输入动态范围?输入动态范围是指探头所能测试的在示波器屏幕中心线上下的电压范围,比如±2.5V动态输入范围的探头,只能测量示波器屏幕中心线上下2.5V范围内的电压,如果输入信号波动超出这个范围,反映在测量波形上来说就是波形被削波,测量的幅度偏小。根据定义,也就是说使用N2795A有源探头时可以测量示波器屏幕中心线上下8V内的波形,而当我们直接测量0-16V的正弦波时,由于波形超出了屏幕中心线8V以上的范围,就会造成波形失真,使得测试结果偏低。许多工程师在选择示波器时首先关注需要的带宽、采样率和通道数,其次考虑如何将信号输入示波器。

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电流探头的分辨率和灵敏度有关系吗?

谈及电流探头,分辨率和灵敏度是两个重要的概念。尽管它们表示不同的特性,但在某些方面确实存在关联。首先,让我们来看看分辨率。在电流测量中,分辨率指的是探头能够分辨或检测出不同电流值之间的比较小变化量。这意味着如果一个电流探头具有较高的分辨率,它可以提供更准确且精细的测量结果。对于需要高度精确测量的应用来说,较高的分辨率至关重要。

然后,我们来谈谈灵敏度。灵敏度表示探头对于微小电流变化的敏感程度。一个具有高灵敏度的电流探头意味着它可以检测到更小的电流变化。这对于一些需要监测微弱电流信号的应用非常重要,因为它可以确保测量结果的精确性和准确性。那么,分辨率和灵敏度之间是否有关系呢?事实上,它们在某种程度上是相关的。通常情况下,较高的分辨率会带来更高的灵敏度。这是因为具有较高分辨率的探头能够更细微地捕捉和测量电流变化,以区分不同的电流值。因此,它可以对更小的电流变化做出反应,从而具有更高的灵敏度??梢越直媛士醋魇橇槊舳鹊囊恢直硐址绞健?对差分探头来说,共模抑制使加至 + 和 - 探头输入的相同信号不产生输出。苏州高压探头推荐

差分探头和单端探头模型显示了从探头衰减器 / 放大器接地到“大地”的电阻和电感。高精度差分探头

静电发生器设置为单次输出,示波器在“Menu”触发菜单里选择单次扫描方式,也可在示波器右上角按单次“Single”按钮。当静电发生器输出单次脉冲信号后,示波器能快速捕捉到该波形,并锁存,此时右上角的运行/停止“Run/Stop”按钮点亮。当要再次捕捉该信号时,需先按“Run/Stop”按钮,解除锁定。那么在实际中该怎么选择和使用呢?在实际使用中,不同触发模式的选择要依据被观测信号特性和要观测的内容作出判断。在对信号的特点不是很了解的时候,应该选择自动模式,这时不管是什么样的信号示波器都会扫描,即使没有波形,也会有扫描线。高精度差分探头

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