資料介紹
編者注:探頭將示波器的輸入連接到被測設備 (DUT) 上的測試點。種類繁多,包括:高阻抗無源、低電容、單端有源、差分有源、高壓、電流探頭。這是關于探頭選擇和應用的三篇系列文章中的第一篇,將重點介紹無源探頭。編者注:探頭將示波器的輸入連接到被測設備 (DUT) 上的測試點。種類繁多,包括:高阻抗無源、低電容、單端有源、差分有源、高壓、電流探頭。這是關于探頭選擇和應用的三篇系列文章中的第一篇,將重點介紹無源探頭。第 2第 2部分和部分和第 3 部分第 3 部分將分別介紹有源探頭和電流探頭。將分別介紹有源探頭和電流探頭。無源探頭提供了一種將示波器連接到被測設備或電路的好方法。它們成本低、可靠,并且在明智地使用時提供合理的信號完整性。本文將通過基本調整和使用,從操作原理探討無源探頭。介紹了影響正確測量的無源探頭的特性,著眼于了解這些設備的最有效應用。無源探頭提供了一種將示波器連接到被測設備或電路的好方法。它們成本低、可靠,并且在明智地使用時提供合理的信號完整性。本文將通過基本調整和使用,從操作原理探討無源探頭。介紹了影響正確測量的無源探頭的特性,著眼于了解這些設備的最有效應用。示波器通常提供 50 W 或 1 MW 輸入終端。50 W 端接通常與匹配的同軸電纜一起使用,以連接到具有 50 W 源的電路元件。這樣可以實現信號失真最小的高質量互連。使用 1 MW 輸入終端連接到具有更高源阻抗的電路。這種連接可以通過多種方式進行,直接使用電纜或 X1 探頭,或者使用高阻抗探頭(圖 1)。示波器通常提供 50 W 或 1 MW 輸入終端。50 W 端接通常與匹配的同軸電纜一起使用,以連接到具有 50 W 源的電路元件。這樣可以實現信號失真最小的高質量互連。使用 1 MW 輸入終端連接到具有更高源阻抗的電路。這種連接可以通過多種方式進行,直接使用電纜或 X1 探頭,或者使用高阻抗探頭(圖 1)。圖 1:比較直接連接 (a) 和使用高阻抗探頭 (b) 將信號連接到示波器的 1 MW 輸入的簡化電路。(圖片來源:Digi-Key Electronics)圖 1:比較直接連接 (a) 和使用高阻抗探頭 (b) 將信號連接到示波器的 1 MW 輸入的簡化電路。(圖片來源:Digi-Key Electronics)1 MW 輸入還包括一個 15 至 25 pF 的分流電容。通過直接連接,無與倫比的電纜每英尺電纜長度額外增加 10 到 30 皮法拉 (pF)。在使用三英尺長電纜的典型情況下,電纜探頭端的負載為 1 MW,并聯電容約為 90 pF(圖 1a)。對于低頻測量,電容負載可以忽略不計。例如,在 1 kHz 時,容抗約為 1.8 MW。然而,對于更高頻率的信號,效果可能非常糟糕。在 100 MHz 時,電容電抗降低到約 18 W,這將顯著衰減信號。1 MW 輸入還包括一個 15 至 25 pF 的分流電容。通過直接連接,無與倫比的電纜每英尺電纜長度額外增加 10 到 30 皮法拉 (pF)。在使用三英尺長電纜的典型情況下,電纜探頭端的負載為 1 MW,并聯電容約為 90 pF(圖 1a)。
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