差分探头可以执行与单端探头相同类型的测量,但共模抑制功能使其噪声明显降低。KeysightInfiniiMax差分探头经过DSP校正,具有平坦的幅度和相位响应,可提供比较高的精度。选择校正到的带宽通常约为3dB的未校正带宽。通常,将带宽扩展到远远超过该3dB带宽频点将增加本底噪声,如果进一步加大带宽,则可能导致不真实的镜像噪声信号。但是,N5381A/B焊入式探头前端与InfiniiMax1169A/B探头放大器结合使用是将带宽扩展到3dB以上的较好选择,因为N5381A/B的比较高带宽超过了常规的12GHz带宽,并且探头前端的频响曲线峰值点可以帮助补偿探头放大器带宽的下降。差分探头互为参考,而不是对地电压,并且观测存在大的直流偏移时的小信号,或其它常用模式的信号。广东高精度差分探头推荐

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。无锡柔性电流探头在高频应用中,有源探头可以为您提供更精确的高速信号测量结果。

对于正常模式,当被观测信号是一些比较简单的周期性信号时,将触发模式在自动与正常之间切换,屏幕波形并没有什么变化。而当我们要观测波形的细节,特别是对于比较复杂的信号时,正常模式就比较合适。因为当观测波形细节时,我们需将示波器的时基扫描速率调高,以便将波形展开。而当时基扫描速率调高后,就会使得被观测信号的频率相对于示波器扫描速率而言变低。在此情形下,如果选择的是自动模式,则示波器会实际进行所有这些扫描,其结果是使这些扫描(它们不是由触发产生)所对应的波形与触发扫描所对应的波形一起显示,造成显示波形的混叠,因而不能清晰地显示我们想看的波形。
高压差分探头使用步骤及注意事项:1.探头一般是以两条一个包装,因为现在的示波器都是双通道以上的,为了区分两个通道同时测量时探头,在每根探头上都做好了区分标色,比如色环。2.拿到探头,先要校准,什么样的探头需要标准呢?除无衰减的探头(1:1)外,都需要校准。校准是探头与一台示波器使用时必需要校准,换不同的台示波器测量时,都要校准。3.校准后的探头可进入测量,测量时请注意,在不知道被测电路电压情况下,尽可能的选择探头衰减档位,这样预防高电压损坏示波器。一条简单的经验证明,如果您希望进行高保真度测量,输入引线越短越好。

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。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。示波器探头型号
高压差分探头是一种具有两个或以上探头的电路设计,它们能够同时观察不同电位点之间的电势差。广东高精度差分探头推荐
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。广东高精度差分探头推荐