示波器高压差分探头主要是针对浮地系统的测量电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。这是因为:大多数示波器的“信号公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”。这样做的结果是:所有施加到示波器上,以及由示波器提供的信号都具有一个公共的连接点。该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。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果必然是短路。这种情况下,我们需要差分探头进行浮地测量。高压差分探头就能够得到电路中各点之间完整的电压图形。延面电流探头
常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类差分探头叫高压差分探头,测量电压一般在KV级别,带宽在20MHz—100MHz范围内比较常见。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果必然是短路。这种情况下,我们需要差分探头进行浮地测量。差分探头工作原理有源差分探头对示波器测量性能延伸到了电子功率变换器、 逆变器、 电机的速度控制、 开关电源的测试。
差分探头问题:为什么上管Vgs的测试结果误差非常的大?常见的高压差分探头共模耐压与衰减比有关,影响测试结果。市面上高压差分探头存在的问题是共模耐压会随着衰减比的变化而变化。差分探头问题:为什么上管Vgs的测试结果误差非常的大?常见的高压差分探头共模耐压与衰减比有关,影响测试结果。市面上高压差分探头存在的问题是共模耐压会随着衰减比的变化而变化。差分探头问题:为什么上管Vgs的测试结果误差非常的大?常见的高压差分探头共模耐压与衰减比有关,影响测试结果。市面上高压差分探头存在的问题是共模耐压会随着衰减比的变化而变化。
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差分探头工作原理及用途差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。 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。
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。高压差分探头是一种具有两个或以上探头的电路设计,它们能够同时观察不同电位点之间的电势差。差分探头工作原理
示波器探头是决定测量系统本底噪声和响应的主要因素。延面电流探头
差分探头主要用于观测差分信号,它拥有高共模抑制比,这使其能够有效地抑制共模噪声和干扰信号,从而提高测量精度。此外,差分探头还具备高输入阻抗,能够减小对被测电路的负载影响。在带宽方面,差分探头通常具有较高的带宽,使其适用于高频信号的测量。差分探头主要用于观测差分信号,它拥有高共模抑制比,这使其能够有效地抑制共模噪声和干扰信号,从而提高测量精度。此外,差分探头还具备高输入阻抗,能够减小对被测电路的负载影响。在带宽方面,差分探头通常具有较高的带宽,使其适用于高频信号的测量。延面电流探头