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。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。山东国产差分探头
什么是偏置能力?偏置能力是指能够把0V电压基准线调整到和示波器屏幕中心线电压差的能力,根据信号的直流分量设置合适偏置,可以把具有直流分量的动态信号调整到示波器屏幕中心线附近,以满足探头动态输入范围的要求;比如上面失真的测试波形,如果把波形设置为8V的偏置,使得波形继续显示在屏幕中心,就可以正确的测试0-16V的正弦波电压,因此,探头的比较大输入电压并不一定是可测量电压范围,可测量电压范围应该是其动态范围加上偏置范围,当然,这个时候要合理使用偏置设定,使测试波形永远显示在其动态范围内。示波器探头作用公用连接点通常是示波器机壳通过使用交流电源设备电源线中的第三根导线地线,将探头地线连到一个测试点上。
有源探头有哪些分类?常见的有源探头分为单端有源探头和差分有源探头,前者一般会留有一个接地插孔,通过地线可以连接被测电路。但这种结构通常会造成环路面积较大,其环路电感会限制测量带宽的使用,造成无法测量高带宽的信号。差分有源探头的好处是使用了差分放大器,可以直接测量高速信号或传输线上的差分信号,同时也有很好的共模抑制比,使得我们可以测量几十G赫兹的高带宽信号。通常情况下,您会选择使用单端有源探头测量单端信号(以接地为参考的电压),使用差分有源探头测量差分信号(正电压与负电压之比)。差分探头中的信号连接之间的有效接地面比大部分单端探头中的接地连接更理想。
为什么需要差分探头?首先,电路中没有任何点参考接地。输入线路有火线和零线。零线在其源头处参考接地,在到达用电设备之前可能有几伏离地电压。电源转换器的电压基本上是浮动电压。尝试借助采用普通无源探头的示波器测量电压时,需要在某处连接示波器地线。将地线连接到该电路的任何一点都可能导致问题。要注意的第二点是,上部MOSFET电压位于下部MOSFET的漏极电压上。该电压在零伏和直流总线电压之间切换。这对接地的示波器测量提出了另一个问题。这个测量问题的解决方案是使用差分探头。探头具有通用、高速探测特性,适用于广泛应用,包括数字系统设计、组件设计/特性化和教学研究。
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。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。知用高压差分探头
使用包括霍尔效应传感器(感应直流电流)和电流变压器(感应交流电流)的混合技术。山东国产差分探头
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。山东国产差分探头