高壓單端探頭是一種無源探頭,測量時只需將一端接入被測設備,一端接入被測信號,即可進行測量,器測量方法簡單,測量設備輕便,但都是最不值得一提的優點,高壓單端探頭的核心在于可以在保證信號完整性的前提下,將千伏級高壓信號衰減至測量設備所接受的安全電壓范圍(±5V )。在保證安全的同時準確測量高壓信號,是測量高壓信號的常用探頭,如圖1所示。
圖1高壓單端探頭實物圖
高壓單端探頭實現大衰減的核心技術在于電阻分壓和電容補償,本文將從這兩個方面展開闡述。其基本原理圖如下圖所示(此圖衰減比為R1/R6):
圖2高壓單端探頭的基本原理圖
高壓單端探頭總體結構主要由前端分壓網絡、信號傳輸鏈路和后端信號適配模塊三個部分組成,前端分壓網絡與被測信號直接相連,這部分的主要結構是選用一個大電阻R1進行分壓處理,值得注意的是,大電阻內部存在電容電感等參數,所以我們在后面處理時要注意對大電阻進行阻抗匹配。雖然我們發現使用一個大電阻便可以達到分壓的效果,但這往往是不對的,撇開前面提及的阻抗匹配不談,這樣的電路根本測不了高頻信號,因為頻率越高,電阻的阻抗越大,當輸入一個高頻信號時,輸出的信號將被大幅度衰減(衰減程度大于-3dB),這不滿足信號的完整性。所以在后端的分壓處理時,需要給大電阻并聯一個電容C1,同時我們考慮到大電阻內部存在電容電感、金屬外殼也存在寄生電容,為了防止高頻信號由于C1容抗減小出現上升趨勢,我們需要對C1串聯電阻R2進行阻抗匹配,保證高頻信號可以平穩完整通過前端電路。
傳輸線內存在電阻,圖2中的R3即為與無損傳輸線內的電阻進行阻抗匹配。
后端電路主要由匹配電阻,和補償電容組成,值得注意的是,后端電路中的補償電容(C2并C3)不單單只是與前端鏈路進行匹配,還需要注意示波器的輸入電容以及線纜的寄生電容,所以在計算阻抗匹配時,不僅要計算上補償電容,還需要計算示波器的輸入電容值和線纜的寄生電容,以保證探頭的阻抗匹配,實現高精度的測量。電阻R5是為了防止“地彈”現象,保證了信號的準確性。
高壓單端探頭,最重要的核心在于電阻分壓和電容耦合,解決了這兩個問題,大衰減比,高精度都可以迎刃而解。同時器材的選型也尤為重要,下期再闡述在高壓單端探頭設計的過程中,我們應該如何進行選型處理。
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