示波器探頭各種作用及工作原理,你都理解清楚了嗎?
示波器因為有探頭的存在而擴展了示波器的應用范圍,使得示波器可以在線測試和分析被測電子電路,如下圖:
示波器探頭的作用
探頭的選擇和使用需要考慮如下兩個方面:
01
探頭的負載效應
阻性負載效應;
容性負載效應;
感性負載效應。
探頭的負載效應
探頭的阻性負載
探頭的容性負載
探頭的感性負載
02
探頭的類型
無源探頭細分如下:
低阻電阻分壓探頭;
帶補償的高阻無源探頭(最常用的無源探頭);
高壓探頭
單端有源探頭;
差分探頭;
電流探頭
有源探頭和無源探頭對比
低阻電阻分壓探頭具備較低的電容負載(<1pf),較高的帶寬(>1.5GHz),較低的價格,但是電阻負載非常大,一般只有500ohm或1Kohm,所以只適合測試低源阻抗的電路,或只關注時間參數測試的電路。
低輸入電阻探頭結構
常用的無源探頭結構
無源探頭的補償
高壓探頭的結構
03
有源探頭
無源探頭和有源探頭對被測信號和測量結果的影響
有源探頭結構
差分探頭結構
電流探頭測試直流和低頻時的工作原理
電流探頭測試高頻時的工作原理
電流探頭交叉區域的工作原理
04
有源探頭附件
支持更多的探頭附件,使得探測更加的靈活;
保護投資,最貴的是探頭放大器(一個探頭放大器可以支持多種探測方式,以前需要幾個探頭來實現);同時探頭附件保護探頭放大器(探頭附件即使損壞,價格也相對便宜);
這種設計方式容易實現高帶寬。
探頭附件
點測探頭附件(包括:單端點測和差分點測);
焊接探頭附件(包括:單端焊接和差分焊接,分離式的ZIF焊接);
插孔探頭附件;
差分SMA探頭附件(示波器一般直接支持SMA連接,但是如果被測信號需要上拉如HDMI,則必須使用SMA探頭附件)。
探頭附件的電路結構如下圖所示:
在探頭附件尖端部分會有一對阻尼電阻(一般82ohm),這對阻尼電阻的作用是消除探頭附件尖端部分的電感的諧振影響;
探頭尖端部分的后面是25Kohm的電阻,這個電阻決定了探頭的輸入阻抗(直流輸入阻抗即電阻:單端25Kohm,差分50Kohm),這個電阻使得被測信號傳輸到探頭放大器部分的功率是非常小的,不至于對被測信號有較大影響。
25Kohm的電阻后面是同軸傳輸線部分,這個傳輸線負責把小信號傳輸到放大器。這個傳輸線的長度可以很長,也可以很短,中間可以加衰減器,也可以加耦合電容。
同軸傳輸線連接到放大器,放大器是50ohm匹配的(差分100ohm匹配)。
有源探頭附件的結構
05
探頭及附件準確度驗證
A圖是使用12GHz的1169A差分探頭和N5381A 12GHz焊接探頭附件的測試結果,幾乎完全復現被測信號;
B圖是使用500MHz的無源探頭的測試結果,顯示的信號完全失真;
C圖是使用12GHz的1169A差分探頭和較長的測試引線的測試結果,顯示的信號出現很大的過沖;
D圖是使用4GHz的1158A單端探頭和較長的測試引線的測試結果,顯示的信號幾乎是正弦波,失真較大。
不同探頭附件測試結果對比
探頭驗證夾具
如果探頭不接觸信號線,則屏幕上會出現一個原始波形,存為參考波形;
當用探頭探測信號線時,通道1的波形會發生變化,這個變化后的波形就是被探頭和探頭附件影響后的被測信號;
這時,連接探頭的通道2會出現一個波形,這個波形是探頭測試到的波形;
通過對比參考波形,通道1的波形,和連接探頭的通道2的波形,就可以直觀的看出或通過測試參數讀出三者的差別,可以驗證探頭和探頭附件的影響。
探頭驗證連接和原理
探頭驗證實例
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