示波器问题对探头选型的影响与信号源问题一样重要。如果探头与示波器不匹配,将损害探头的示波器一端信号保真度。那么,如何让你的示波器探头和示波器更匹配呢?安泰测试建议我们大家在选型时要关注以下几个指标:
必需认识到,示波器及其探头是作为一个测量系统一起工作的。因此,使用的示波器带宽和上升时间指标应不小于使用的探头指标,使其足以检查信号。
一般来说,探头和示波器之间的带宽和上升时间交互很复杂。由于这种复杂性,大多数示波器制造商对为用于特定示波器的特定探头型号中的探头尖端指定了示波器带宽和上升时间。为保证为计划检查的信号提供足够的示波器系统带宽和上升时间,最好遵循示波器制造商的探头建议。
所有示波器都有输入电阻和输入电容。为最大限度地传送信号,示波器的输入电阻和电容必须与探头输出的电阻和电容相匹配,具体关系如下:
更具体地说,50 欧姆示波器输入要求 50 欧姆探头,1 兆欧示波器输入要求 1 兆欧探头。在使用适当的 50欧姆适配器时,1 兆欧示波器也可以与 50 欧姆探头一起使用。
探头与示波器电容也必须匹配,这通过选择为用于特定示波器型号而设计的探头选型实现。此外,许多探头都具有补偿调节功能,通过补偿微小的电容变化,可以精确地实现匹配。在探头连接到示波器上时,应该完成的第一件事是调节探头的补偿功能。探头与示波器未能正确匹配 ( 包括通过选择适当的探头及进行适当的补偿调节 ),有几率会使明显的测量误差。
示波器的垂直灵敏度范围决定着信号幅度测量的整体动态范围。例如,垂直显示范围为 10 格、灵敏度范围在 1 mV/ 格 - 10 V/ 格之间的示波器的实际垂直动态范围大约是 0.1 mV - 100 V。如果计划测量的各种信号幅度范围在 0.05 mV - 150 V 之间,那么这一示波器的动态范围在低端和高端都达不到要求。
对高幅度信号,利用衰减器探头,可以向上扩展示波器的动态范围。例如,10X 探头把示波器的灵敏度范围有效地向上移十,这一示波器的灵敏度范围将是 1 mV/ 格 -100 V/ 格。这不仅为 150V 信号提供足够的范围,而且还提供了 1000V 的顶级示波器显示范围。但是,在把任何探头连接到信号之前,一定要保证信号不会超过探头的最大电压功能。
一直要观察探头的最大规定电压功能。把探头连接到超过其功能的电压上,有几率会使人身伤害及设备损坏。
没对低幅度信号,利用探头放大器系统,可以把示波器范围扩展到较低的灵敏度上。这一般是差分放大器,如能够给大家提供 10 mV/ 格的灵敏度。
这些探头放大器系统专用程度高,是为了与特定的示波器型号匹配而设计的。结果,在选择示波器时一定要检查制造商为差分探头系统推荐的附件,以满足小信号应用要求。
差分探头系统通常包含灵敏的器件,过压可能会损坏这一些器件,包括静电放电。为避免损坏探头系统,一直应遵循制造商的建议,并遵守所有注意事项。
大多数现代示波器在屏幕上提供了垂直灵敏度和水平灵敏度设置 ( 伏 / 格和秒 / 格 ) 的读数。这些示波器通常还提供了探头传感和读数处理功能,从而读数可以正确跟踪使用的探头类型。例如,若使用 10X探头,通过以 10X 系数调节垂直读数,示波器应大体反映灵敏度。若使用电流探头,垂直读数将从伏/ 格变为安培 / 格,以体现正确的度量单位。
为利用这些读数功能,应使用兼容示波器读数系统的探头。也应该遵循制造商与特定示波器一起使用探头的建议。这对新型示波器尤其重要,其可能具有许多通用探头或商用探头没有全面支持的高级读数功能。
对任何给定应用,实际上并没有“合适的”探头选型,而只有“合适的”示波器 / 探头组合选项,它们首先取决于界定的信号测量要求,包括:
通过考虑以上问题及填写具体的应用信息,可以指定能够很好的满足所有应用需求的示波器和各种兼容探头。关键字:引用地址:如何给你的示波器选择一款合适的探头
电流探头是示波器测量电流的必备配件,但不一样的品牌之间价格往往差别很大,到底什么样的电探头才是可靠的呢?这里分享了电流探头可靠性验证的完整过程,并呈现所有实测结果,您也可依据此法对自己使用的电流探头做验证。 本文针对ZCP0030-50电流探头进行了全方位性能参数验证, 主要测试参数包括直流精度、上升时间、方波响应、噪声、以及开关电源开关管电流波形实测。为了让实测结果更加直观,我们最终选择T公司的TCP312电流探头作为实测对比,并且在所有测试配有图片和测试结果,保证测试过程可追溯。 一、直流精度验证 ZCP0030-50标称直流精度为1%rdg±1mV,实测精度如表1所示。 1、测试条件 精度测试所
的可靠性? /
工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,经常会发现两个测量通道信号之间互相干扰(串扰)。若能改变测量方式,就可解决这一个困惑,下面PRBTEK教您具体该如何操作: 一、概述 工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,经常会发现两个测量通道之间互相干扰(串扰)。该情况通常与通道隔离度、测试方法等因素相关,通过一个小实验就可以对比分析。 测试原理:通道1测量小信号(100mv/div),通道2测量大信号(5V/div),观察信号互相影响的情况。 首先使用标准信号源来验证通道隔离度的影响因素; 然后使用不相同的测量方法来验证串扰的影响因素。 二、通道隔离度测试 如图1示波器两通道输入的信号直接从信号发生器输出,不难发现通道2信
接地与通道串扰分析 /
一、开机按钮触发后仪器没有一点反应; 二、开机后键盘灯亮而显示器不亮; 下面跟着安泰维修李工看看这台DSO-X3024A安捷伦示波器具体是属于哪一种呢? 经开机检验测试发现该客户送修的仪器故障现象属于第二种即开机后键盘灯亮而显示器不亮;如下图 (图上显示黑屏但是面板上按键灯都亮,那么证明应该不是电源的问题;那么具体什么样的问题呢?欢迎大家留言,我们专业工程师会给您专业的答复) 下面打开仪器看看究竟是内部哪个部件有故障了呢?如下图 最后经过我们华工一系列的检查努力,仪器终于恢复原貌了,通电后能够顺利开机显示了; (黑屏故障没有了,开机正常进入检测界面)
无法正常开机 /
我们这里用到的超声波测距模块,一般是用于arduino智能小车自动避障的。经常见到的应用是使用单片机或者stm32和这种模块结合进行开发的。 个人会使用LOTO示波器可以更直观和快速的看到超声波测量距离模块的工作波形和结果。使用LOTO示波器测量超声波距离测量模块,可以直接省去了单片机编程环节,让测试更快速和直观。 对于LOTO示波器而言,如果你手里的是带有DE2扩展接口的型号,就直接把线接口的型号,就把线上。目前而言,带有DE2接口的型号是肯定支持这个模块的,只有DE1接口型号中,OSC482系列是肯定可以的。 这根线缆很简单,是根据LOTO的扩展口的定义把电源和iO引脚引出
实践——超声波测距模块 /
“触发”绝对称得上数字示波器灵魂级的概念,假如没有合适的触发条件,波形观测也无从谈起。虽然很多工程师熟悉触发功能,但大部分只知其表不知其里。如何深入理解触发呢?这篇ZDS示波器研发笔记分享给大家。 示波器在使用时首先要得到稳定触发的波形,这样才可以保证后续的测量、解码等高级功能的可靠性。现在数字示波器的触发功能越来越强大,从常规触发,到协议触发,再到模板触发,越来越强大。但在基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。下文就对触发功能、设置中的触发滤波、触发灵敏度、释抑时间做多元化的分析交流。 示波器触发的原理 示波器的触发系统与采样系统,是示波器的重要组成部分。采样系统负责将模拟信号数字化
测量低幅度信号提出了一套独特的挑战。最主要的挑战是噪声和足够的测量灵敏度问题。 降低噪声 在测量几百毫伏以上的信号时可忽略不计的环境噪声,在测量几十毫伏以下的信号时不能再忽略不计。结果,为降低测量系统捡拾的噪声,必需最大限度地减少接地环路,并使地线尽可能短。在极限情况下,可能必需使用电源线滤波器和屏蔽室,以对幅度非常低的信号进行无噪声测量。 但是,在进入极端条件前,应考虑把信号平均作为解决噪声问题的一种简单、经济的解决方案。如果试图测量的信号是重复的,试图消除的噪声是随机的,信号平均可以有效改善采集的信号的SNR(信噪比)。图6.12说明了其中一个实例。 6.12.a和图6.12b.通过信号平均(
如何进行小信号测量 /
今天在做一个固态继电器SSR的性能测试实验时,给SSR的控制端一个方波,用示波器观察其输出端信号,理应是一个很好的方波。但是当示波器选用1M 的输入阻抗时,示波器屏幕上显示的波形很奇怪,把示波器的输入阻抗切换到50 时,观察的波形就是一个很好的方波。 在这里就有点奇怪了,示波器采集电压信号时,不应该是输入阻抗越大越好吗。查了些资料,也不是彻底懂,在这里贴出来。 在电源噪声测试中,还存在示波器通道输入阻抗选择的争议.示波器的通道有 DC50/DC1M/AC1M 三个选项可选(对于高端示波器,可能只有 DC50 一个选项).一些工程师觉得应使用 1M欧的输入阻抗,另一些认为 50 欧的输入阻抗更合适. 在测试中我们发现
12月28日,2023年江苏省动力电池产业创新发展峰会暨联盟年度大会在江苏省常州市金坛区召开。会上,江苏省汽车工业办公室和江苏省动力及储能电池产业创新联盟共同发布的《江苏省动力电池产业高质量发展报告(2023)》(下称报告)显示,江苏省动力电池产业产能、产量、销量 ...
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