关于无源探头的带宽补偿示波器标配的无源探头数据带补偿的高阻无源探头,该探头内部为高通传输电路构成,而示波器内部为低通电路构成,所以如果要保证比较精确的测试结果,需要在探头连接到示波器的输入通道的时候进行带宽补偿。补偿的时候需要用示波器前面板上的ProbeComp信号进行补偿,通过调节示波器探头与示波器连接处的可调节电容来进行补偿。如何避免选错示波器探头附件而导致信号失真?示波器探头前端或接地线如果选错的话,会降低探头带宽,还会因负载导致信号失真。了解具体步骤帮助您避免选错探头附件。有源探头是指具有自身电源,能够主动向被测试对象发送信号,并通过接收反射信号来测量物理量的传感器。示波器高压差分探头价格

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。 泰克 差分探头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。

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。
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。用户在为示波器应用选择适当的测量工具时,往往忽视了探头。

高压探头的工作原理是利用内部的电压分压器将高电压信号降低到安全范围内,然后传输到测量仪器进行处理和显示。探头头部通常采用特殊材料和结构设计,以确保在高压环境下的安全和稳定性。作用和应用领域1.安全测量:在测量高压电路时,使用高压探头可以确保操作人员的安全,防止触电事故的发生。2.精确测量:高压探头具有较高的精度和准确性,能够有效地捕获和测量高电压信号,为工程师和技术人员提供可靠的测量数据。3.电力系统维护:在电力系统中,高压探头常用于检测和诊断高压设备的状态,帮助维护人员及时发现并解决潜在的故障。4.科学研究:在科学实验中,高压探头可用于测量高电压下的物理现象和实验数据,为科学家提供重要的研究工具。由于放大器的信号输入没有得到与地输入同样的衰减,这就在放大器的输入端造成一个净信号。50KV高压探头
使用动态范围和带宽足够满足应用需求的差分探头,可实现安全和精确的浮置测量。示波器高压差分探头价格
探头的谐振效应:所有的LC电路都可能会产生谐振,示波器探头也是LC电路,在使用过程中,要避免示波器探头自身带来的谐振现象产生振铃从而影响对于信号的真实测量。随着设计电路中信号工作频率越来越高,连接示波器探头时,就需要更加关注过冲和振铃问题。如果在所用探头的带宽范围内发生谐振,就很难断定测量干扰是来自电路,还是来自测量探头,影响结果的测试真实性。首先来认识以下示波器探头阻抗模型,从上图可以看出探头是一个串联谐振电路。对于串联谐振电路,当达到谐振频率点时,系统阻抗降低为很小,引起电压的剧烈变化从而产生过冲或振铃现象。示波器高压差分探头价格