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。Keysight N2796A 2 GHz 单端有源探头通过探针和 2 厘米长的偏置接地,提供 2 GHz 带宽。苏州示波器探头推荐

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差分探头工作原理及用途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。差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。 苏州示波器探头推荐差模信号电压增益Adm越大,共模增益Acm越小,则CMRR越大。

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。一般情况下,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。有扫描线后,可以通过调节示波器的垂直增益、垂直位置、时基速率等参数找到波形,然后通过选择触发源、触发边沿、触发电平等参数来稳定波形。只要信号是周期性的,其频率在适合相应示波器观测的范围内并且不太复杂的话,通过这样的步骤一般能达到对信号的大体了解,然后根据需要可作进一步的观测。
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。当差动放大电路完全对称时,共模信号电,压放大倍数Acm=0,则共模抑制比CCMR-->∞,这是理想情况。

差分探头带宽非常宽(现在可达30GHz),负载非常小,具有较高共模抑制比,但是价格相对较高(一般每根探头达到同样带宽示波器价格的10%左右),动态范围也较小(这个需要注意,因为超过探头动态范围的信号,不能正确测试。一般动态范围3V左右),比较脆弱,使用需小心。差分探头适合测试高速差分信号(测试时不用接地),适合放大器测试,电源测试,适合虚地测试等应用。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。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。差分探头生产
差分探头要比单端探头对单端信号做出更好的测量。苏州示波器探头推荐
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。 苏州示波器探头推荐
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