选择适合特定测量任务的示波器探头需要考虑多个因素,以下是一些关键的考虑点:信号带宽:测量系统的带宽由示波器、探头和信号源共同决定。应确保探头的带宽与示波器相匹配,并能满足测量信号的带宽要求。对于高速信号,需选择高带宽的探头,如单端有源探头、差分有源探头等。例如,具有极低的输入电容和平坦响应的infiniimax3.5GHz1131b差分探头是infiniium2.5GHz至3GHz示波器的理想搭配;infiniimax5GHz1132b差分探头是infiniium4GHz示波器的理想搭配;infiniimax7GHz1134b差分探头是infiniium6GHz示波器的理想搭配。被测对象的阻抗:选择高阻抗、低电容的探头,以降低对信号源的负怎样为自动化测试系统选择合适的直流电源?N8736A直流电源
选择合适的示波器探头需要综合考虑多个因素,以下是一些关键的考虑点:带宽:探头的带宽应至少覆盖被测量信号的频率范围,以确保能够准确捕捉信号的特征。一般来说,探头的带宽要略大于信号带宽。例如,测量一个比较高频率成分约为100MHz的信号,建议选择带宽在200MHz以上的探头。输入阻抗:为减少对被测电路的影响,应选择高输入阻抗的探头。高阻无源探头通常具有较高的输入电阻(一般1MΩ以上)。对于一些对输入电容要求较高的高频电路,可能需要使用有源探头,其输入电容较小(一般小于1pF)。N6701C直流电源直流电源输入防反接保护电路总结。
选择合适的示波器探头来测量交流电源,需要综合考虑多个因素,不仅*是交流电源的频率。但频率确实是一个重要的考量因素,以下是一些基于频率选择示波器探头的一般建议:带宽:探头的带宽应足够覆盖交流电源信号的频率范围。通常,为了准确测量信号,探头的带宽应至少为交流电源频率的5倍以上。例如,对于50Hz的交流电源,探头带宽应 在250Hz 以上;对于更高频率的交流电源(如几百赫兹甚至更高),则需要相应具有更高带宽的探头。然而,带宽并不是***的决定因素,还需要考虑其他方面:
在选择探头时,示波器的上升时间是一个重要的考虑因素。首先,需要了解示波器和探头组成的测量系统的上升时间与示波器本身的上升时间以及探头的上升时间之间的关系。测量系统的上升时间(T_sys)可以通过以下公式估算:T_sys=√(T_osc^2+T_probe^2)其中,T_osc是示波器的上升时间,T_probe是探头的上升时间。为了确保测量系统能够准确地捕获和测量快速变化的信号,测量系统的上升时间应远小于被测信号的上升时间。如果示波器的上升时间已知,例如示波器的上升时间为 1ns。为了使测量系统对被测信号的影响**小,探头的上升时间应远小于示波器的上升时间。直流电源拓扑结构图。
被测对象的阻抗:选择高阻抗、低电容的探头,以降低对信号源的负载。对于大多数模拟或数字电路的调试,高阻无源探头通常足够。但在高频、对输入电容要求高的情况下,如芯片到芯片间快速、低功耗连接的 HSIC USB,更适合使用有源探头。信号大小或动态范围:根据信号的幅度范围选择探头。一些高带宽的差分探头由于采用高带宽放大器,输入测量范围有限,需注意其适用的动态范围。单端测量还是差分测量:当信号速率较高,特别是高速率的数字信号,通常采用差分传输方式,此时适合用差分探头直接测试正负信号相减后的结果。例如,高带宽的差分有源探头主要用于测试高速信号;而对于一些带宽需求不高,但对动态范围有要求的场景,如浮地测量、CAN 总线测量等,则需要使用高压差分探头。直流电源滤波电路及电子滤波器原理分析。恒功率直流电源
直流电源EMI滤波器的设计原则、网络结构、参数选择。N8736A直流电源
调整示波器设置:确定零电平线:将示波器的垂直偏转灵敏度微调旋钮置于校准位置(cal),然后将示波器的地线连接到电路的公共端(通常是地线),调节垂直位移旋钮,将荧光屏上的扫描基线移到荧光屏的**位置,即水平坐标轴上。设置输入耦合方式:将 y 轴输入耦合方式选择开关置于“ac”档,以便*显示交流成分。选择合适的垂直灵敏度(v/div):根据待测交流电压的大致幅度,选择一个既能使波形完整显示在屏幕上,又能保证有足够分辨率的垂直灵敏度挡位。调节该旋钮可以改变示波器对输入信号的放大倍数。选择适当的水平扫描速度(t/div):根据交流信号的频率,调整水平扫描速度,使波形在屏幕上显示出合适的周期数,以便观察和测量。调节触发电平旋钮:使屏幕上显示稳定的测试信号波形。确保 y 轴和 x 轴微调旋钮处于校准位置,此时 v/div、t/div 开关的标称值才** y 轴灵敏度和 x 轴灵敏度。N8736A直流电源
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