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。探头具有通用、高速探测特性,适用于广泛应用,包括数字系统设计、组件设计/特性化和教学研究。尼高力柔性探头接头
示波器差分探头和普通探头区别:1.差分探头比普通的无源探头要贵很多。2.差分可以频率很高,目前有达百GHz以上的。3.差分一般都是隔离的,把测量的信号端与示波器实现有效隔离。示波器差分探头使用示波器差分探头用于探测相互作为参考而不是以接地作为参考的信号,以及在有较大直流偏置或其他共模信号(例如电源线噪声)时的弱信号。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”。电流探头有哪些差分探头提供较高的共模抑制比,通常达到 80 dB 或 10,000:1 甚至更高。
探头的负载效应探头一旦与示波器连接并与器件接触,它就成为电路的一部分。问题是,探头带给器件的电阻、电容和电感负载效应将影响您在屏幕上看到的信号。这种负载效应是您需要考虑的重要因素。有时这种效应很小,甚至注意不到,但如果负载效应过大,它所改变的是您在屏幕上看到的内容。它还会影响器件的工作状态。显然,您希望尽可能减少负载效应。可惜,由于这是寄生的负载效应,您将永远无法完全消除它,但对它了解得越多,就越可能帮助您减少它对器件的影响。在下图的示波器探头模型中,您可以看到无源探头的电感、电容和电阻。电阻是一个分立元件,这意味着它被设计在探头末端,以便将探头从电路中隔离开来并尽量减小负载效应。探头电容是设计中的电容元器件和寄生电容共同形成的结果。
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。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。
探头挺常用的输入阻抗剖面是“RC”——由R从直流驱动到宽频率范围的高阻抗,它与探头电容相交,导致阻长久减。使用尽量短的引线来保持探头的带宽和精度通常,探针的输入线或引线越长,带宽减小得就越大。较窄带宽的测量可能不会受到太大影响,但在进行较宽带宽的测量时,特别是在1GHz以上时,需要谨慎选择使用的探针和附件。随着探头带宽降低,您将失去测量快速上升时间的能力。下图演示了随着附件长度的增加,示波器显示的上升时间是如何变慢的。为了进行挺准确的测量,比较好使用尽量短的探针。在测试过程中,如果被测信号幅度超出最大电压范围,可能会对探头造成损坏。苏州电流探头价格
对差分探头来说,共模抑制使加至 + 和 - 探头输入的相同信号不产生输出。尼高力柔性探头接头
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差分探头和普通探头的优缺点:
差分探头的优点(1)具有高的CMRR(2)具有更高的测量精度(3)适用于复杂信号测量(4)具有良好的抗干扰能力(5)适用于高频电路和信号处理
差分探头的缺点(1)较高的成本(2)较低的频率响应(3)不适用于低频信号处理
普通探头的优点(1)较低的成本(2)较广适用于许多不同的电路和信号处理应用(3)适用于低频信号测量和处理
普通探头的缺点(1)较低的CMRR(2)较低的测量精度(3)准确测量复杂信号的能力较弱(4)容易受到干扰
结论总之,差分探头和普通探头在电气检测中都具有其独特的优缺点和应用场景。在实际应用中,如何选择相应的探头取决于所需精度、测量频率和探头的成本,以及待测试设备本身的应用特点。因此,只有根据具体应用的要求和需要,才能正确地选择比较合适的探头类型,以达到比较好的测量效果。 尼高力柔性探头接头