对于正常模式,当被观测信号是一些比较简单的周期性信号时,将触发模式在自动与正常之间切换,屏幕波形并没有什么变化。而当我们要观测波形的细节,特别是对于比较复杂的信号时,正常模式就比较合适。因为当观测波形细节时,我们需将示波器的时基扫描速率调高,以便将波形展开。而当时基扫描速率调高后,就会使得被观测信号的频率相对于示波器扫描速率而言变低。在此情形下,如果选择的是自动模式,则示波器会实际进行所有这些扫描,其结果是使这些扫描(它们不是由触发产生)所对应的波形与触发扫描所对应的波形一起显示,造成显示波形的混叠,因而不能清晰地显示我们想看的波形。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。示波器 磁场探头
差分探头问题:很多初级工程师在用多个探头进行电源测量时,刚开机电源产品就“炸机”,甚至示波器也发生损坏。电源测试中大多数电压测试是浮地测量,需要用差分探头测试。这是因为示波器探头之间是共地的,在同时测量电源原边和副边的时候,如果用一根探头接原边的地,另一根探头接副边的地,相当于把电源的原边和副边的地短路在一起,这样短路后的大电流就会烧坏电源产品和探头,甚至是损坏示波器。所以,在测试原边和副边的电压时应该一侧选用差分探头,一侧选用无源或有源单端探头。高速差分探头什么是共模抑制比 ,简单来说,就是差动放大电路中对信号共模成分的抑制能力。
示波器测电流探头减少噪音的方法:平均模式。如果信号是周期性的或是直流信号,您可以使用平均模式来降低示波器的垂直噪声。平均模式会多次采集周期性波形,并生成运行平均值以降低随机噪声。高分辨率模式会降低信号的采样率和带宽,而正常平均模式却不会。不过,平均模式会减缓波形更新速率,因为它要进行多次采集来计算波形的平均值,然后才能在屏幕上显示。当您选择大量平均值时,降噪效果比以上任何一种方法都要明显。由于高分辨率模式下的采集将对单个触发点相邻的数据点取平均值,所以会降低采样率和示波器的带宽。
相比之下,有源探头是一种内置电池或能源的探头。它们能够产生自己的电源信号,并将其传递到测量设备上。有源探头通常用于测量复杂的电路或设备,需要更高的精度和灵敏度。有源探头不需要与信号源直接相连,并且通常包含额外的功能和控制选项,以适应不同的测量需求。由于有源探头需要维护和更高的成本,所以它们通常比无源探头更昂贵。在应用方面,无源探头主要用于低频信号的测量和分析。它们适用于对电路中的直流信号或低频交流信号进行测量。无源探头的频率响应通常较低,适用于频率范围较窄的测量。虽然无源探头在测量低频信号时表现良好,但对于高频信号的测量和分析则不太适用。用户在为示波器应用选择适当的测量工具时,往往忽视了探头。
差分探头工作原理
差分探头的主要板块是一个转化器件,通常基于动态电阻。这种探头的输入端由两个探针构成,分别连接到待测试电路的两个不同节点上。当输入端的电压变化时,转换器将其转化为输出端的差分电压信号。与普通探头相比,差分探头具有更高的输入阻抗和带宽,并且可以对共模噪声进行有效抑制。
差分探头作用差分探头主要使用在需要进行差分信号测量的电路中。例如,它可以用于单端输入模拟到数字转换器(ADC)的前端,以测量来自传感器或其他低电平设备的微小信号。此外,由于其具有的高带宽和低干扰性能,差分探头通常也用于测试高速数字信号、射频(RF)信号和各种带宽接口。 高压隔离差分探头采用全新电路,高阻抗低电容输入,采集到的数据均通过集成块处理。42v差分探头
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。示波器 磁场探头
在实际使用中,不同触发模式的选择要依据被观测信号特性和要观测的内容作出判断。一般情况下,在对信号的特点不是很了解的时候,应该选择自动模式,这时不管是什么样的信号示波器都会扫描,即使没有波形,也会有扫描线。有扫描线后,可以通过调节示波器的垂直增益、垂直位置、时基速率等参数找到波形,然后通过选择触发源、触发边沿、触发电平等参数来稳定波形。只要信号是周期性的,其频率在适合相应示波器观测的范围内并且不太复杂的话,通过这样的步骤一般能达到对信号的大体了解,然后根据需要可作进一步的观测。示波器 磁场探头