美国本特利bently探头
探头的原理及种类:
示波器功能的延伸
影响测量的准确性
不同的应用, 搭配不同的探头
探头的种类:
– 电压
– 电流
– 光/电转换(O/E)
– 逻辑
– 物理量: 温度, 压力...
探头如何影响测量
要得到适当的测量结果,测量附件必須跟仪表及被测物(DUT) 密
切配合。须考虑的项目包括:
– 被测量的信号形式(电压、电流、逻辑、其他);
– 信号频率(DC, Hz, kHz, MHz);
– 信号源阻抗(电阻、电容、电感);
– 待测物连接考虑(DUT及仪表);
– 仪表输入阻抗(50 ohm, 1 Mohm, 其他);
– 仪表带宽或上升时间。
探头传输延迟
测量时序、功率、及延迟时重要的考虑
典型的探头延迟范围在4 ns 到8 ns。
不同的探头会造成不同的延迟,需用示波器“deskew(抗歪斜)”
的功能来消除探头的延迟。
同型探头间的延迟应越小越好,典型的应在200 ps 之內。
结论
探头一定会给DUT带来负载。
无源探头一定要进行补偿。
系统带宽包括示波器、探头及被测信号。
测量工具的系统带宽待测信号的3到5倍。
尽可能使用低输入电容及短地线。
使用正确的连接方式接触测试点。
美国本特利bently探头
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在了解探头的结构之前,需要先了解一下示波器输入接口的结构,因为这里是连接探头的地方,示波器的输入接口电路和探头共同组成了我们的探测系统。
大部分的示波器输入接口采用的是 BNC 或兼容 BNC 的形式。示波器的输入端有 1M 欧姆或 50 欧姆的匹配电阻。示波器的探头种类很多,但是示波器的匹配永远只有 1M 欧姆或 50 欧姆两种选择,不同种类的探头需要不同的匹配电阻形式。
从电压测量的角度来说,为了对被测电路影响小,示波器可以采用 1M 欧姆的高输入阻抗,但是由于高阻抗电路的带宽很容易受到寄生电容的影响。所以 1M欧姆的输入阻抗广泛应用与 500M 带宽以下的测量。对于更高频率的测量,通常采用 50 欧姆的传输线,所以示波器的 50 欧姆匹配主要用于高频测量。传统上来说,市面上 100MHz 带宽以下的示波器大部分只有 1M 欧姆输入,因为不会用于高频测量;100MHz~1GHz 带宽的示波器大部分有 1M 欧姆和 50 欧姆的切换选择,同时兼顾高低频测量;2GHz 或更高带宽的示波器由于主要用于高频测量,所以大部分只有 50 欧姆输入。不过随着市场的需求,有些 2GHz 以上的示波器也提供了 1M 欧姆和 50 欧姆的输入切换。
广义的意义上说,测试电缆也属于一种探头,比如 BNC 或 SMA 电缆,而且这种探头既便宜性能又高。但是使用测试电缆连接时需要在被测电路上也有 BNC或 SMA 的接口,所以应用场合有限,主要用于射频和微波信号测试。对于数字或
通用信号的测试,还是需要专门的探头。
示波器的探头按是否需要供电可以分为无源探头和有源探头,按测量的信号类型可以分为电压探头、电流探头、光探头等。所谓的无源探头,是指整个探头都由无源器件构成,包括电阻、电容、电缆等;而有源探头内部一般有放大 器,放大器是需要供电的,所以叫有源探头。