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ATOS LIDEW2-4/WP-I 24DC
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PMA KS40-100-1000E-000
4.1 带宽和上升时间
探头的带宽是指导致探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)的频率。上升时间是指探头对步进函数10~90%的响应,表明了探头可以从头部到示波器输入传送的快速测量转换。大多数探头,带宽与上升时间乘积接近0.35。在很多情况下,带宽由脉冲上升时间验证来保证小失真。
4.2 电容
探头头部电容指标是指探头探针上的电容,是探头等效在被测电路测试点或被测设备上的电容。探头对示波器一端也等效成一个电容,这个电容值应该与示波器电容相匹配。对10×和100×探头,这一电容称为补偿电容,它不同于探头头部电容。下面将继续介绍补偿电容。
4.3 畸变(Aberration)
畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的"减幅振荡"。没有规定极限畸变的高频探头可以提供使人*误解的测量。存在畸变可以说明严重失真的带宽和滚降(roll-off)特性。
4.4 衰减系数
当正确接上终端时,探头应该有恒定的衰减系数。衰减系数是输出信号对输入信号的比值。某些探头的可能会有可以选择的衰减系数,典型的衰减系数是1×、10×和100×。1×档和10×档电路如图4所示,这两部分电路均由电阻电容组成。
4.5 探头衰减补偿
所谓探头衰减补偿是指当示波器和探头配合使用时,调整探头中的可变电容,以使频率达到相对稳定。探头补偿意味着在探头末端和示波器的输入端之间频率补偿。探头末端与示波器的输入端的关系如图5所示,调节C2可得如下关系:
图5 电容探头补偿电路
示波器的输入电阻虽然只有1MΩ,但是与其并联的输入电容却根据机种的不同而有差异。即使是同一机种,每个通道上的输入电容也不相同,所以,改变了示波器和探头的组合,相应的也要改变探头的相位补偿。
探头校准的方法如下:将探头与探头校准的方波信号输出端子相连,探头的特性为状态时,如图6中(a)所示,若出现(b),(c)所示的情况,请用改锥调整探头上的频率补偿微调电容器进行校准。
图6 探头校准示意图
4.6 额定大电压
额定大电压由DC + peak AC决定,即输出电压的直流值和交流峰值的总和不能超过示波器的额定电压大值,如果超过这个额定大电压,会损坏探头。
4.7 电压额定值随频率的下降
电压探头在低频时的大输入电压有明确的规定,随着频率的增加输入电压会相应降低。对于高频探头必须注意输入电压随频率的变化,在频率高于1MHz时允许的输入电压随频率的增加而急剧下降。
折叠编辑本段注意事项
将待测信号正确接入示波器是测试工作的*步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注意事项。
1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。
2. 测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,请尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真。如图7所示。
图7 探头接地方法示意图
3. 为避免接地导线影响对高频信号的测试,建议使用探头的接地附件。如图8所示为典型通用电压探头所带有的标准测试附件。
图8 带有标准配件的典型通用电压探头(图片来源于泰克《探头ABC》)
4. 为避免测量误差,请务必在测量前对探头进行检验和校准,探头衰减补偿的校准原理和方法我们在前面已经介绍过,这里不再赘述。
5. 对于高压测试,要使用高压探头,分清楚正负极后,确认连接无误才能通电开始测量。
6. 对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行"浮动"测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。
7 总结
探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量结果,或者误导性的测量结果。通过以上介绍可知,探头的选购和正确使用有许多值得注意的地方,只有与示波器和被测电路都匹配良好的探头才是您该选择和使用的探头。
4.1 带宽和上升时间
探头的带宽是指导致探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)的频率。上升时间是指探头对步进函数10~90%的响应,表明了探头可以从头部到示波器输入传送的快速测量转换。大多数探头,带宽与上升时间乘积接近0.35。在很多情况下,带宽由脉冲上升时间验证来保证小失真。
4.2 电容
探头头部电容指标是指探头探针上的电容,是探头等效在被测电路测试点或被测设备上的电容。探头对示波器一端也等效成一个电容,这个电容值应该与示波器电容相匹配。对10×和100×探头,这一电容称为补偿电容,它不同于探头头部电容。下面将继续介绍补偿电容。
4.3 畸变(Aberration)
畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的"减幅振荡"。没有规定极限畸变的高频探头可以提供使人*误解的测量。存在畸变可以说明严重失真的带宽和滚降(roll-off)特性。
4.4 衰减系数
当正确接上终端时,探头应该有恒定的衰减系数。衰减系数是输出信号对输入信号的比值。某些探头的可能会有可以选择的衰减系数,典型的衰减系数是1×、10×和100×。1×档和10×档电路如图4所示,这两部分电路均由电阻电容组成。
4.5 探头衰减补偿
所谓探头衰减补偿是指当示波器和探头配合使用时,调整探头中的可变电容,以使频率达到相对稳定。探头补偿意味着在探头末端和示波器的输入端之间频率补偿。探头末端与示波器的输入端的关系如图5所示,调节C2可得如下关系:
图5 电容探头补偿电路
示波器的输入电阻虽然只有1MΩ,但是与其并联的输入电容却根据机种的不同而有差异。即使是同一机种,每个通道上的输入电容也不相同,所以,改变了示波器和探头的组合,相应的也要改变探头的相位补偿。
探头校准的方法如下:将探头与探头校准的方波信号输出端子相连,探头的特性为状态时,如图6中(a)所示,若出现(b),(c)所示的情况,请用改锥调整探头上的频率补偿微调电容器进行校准。
图6 探头校准示意图
4.6 额定大电压
额定大电压由DC + peak AC决定,即输出电压的直流值和交流峰值的总和不能超过示波器的额定电压大值,如果超过这个额定大电压,会损坏探头。
4.7 电压额定值随频率的下降
电压探头在低频时的大输入电压有明确的规定,随着频率的增加输入电压会相应降低。对于高频探头必须注意输入电压随频率的变化,在频率高于1MHz时允许的输入电压随频率的增加而急剧下降。
折叠编辑本段注意事项
将待测信号正确接入示波器是测试工作的*步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注意事项。
1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。
2. 测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,请尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真。如图7所示。
图7 探头接地方法示意图
3. 为避免接地导线影响对高频信号的测试,建议使用探头的接地附件。如图8所示为典型通用电压探头所带有的标准测试附件。
图8 带有标准配件的典型通用电压探头(图片来源于泰克《探头ABC》)
4. 为避免测量误差,请务必在测量前对探头进行检验和校准,探头衰减补偿的校准原理和方法我们在前面已经介绍过,这里不再赘述。
5. 对于高压测试,要使用高压探头,分清楚正负极后,确认连接无误才能通电开始测量。
6. 对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行"浮动"测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。
7 总结
探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量结果,或者误导性的测量结果。通过以上介绍可知,探头的选购和正确使用有许多值得注意的地方,只有与示波器和被测电路都匹配良好的探头才是您该选择和使用的探头。
4.1 带宽和上升时间
探头的带宽是指导致探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)的频率。上升时间是指探头对步进函数10~90%的响应,表明了探头可以从头部到示波器输入传送的快速测量转换。大多数探头,带宽与上升时间乘积接近0.35。在很多情况下,带宽由脉冲上升时间验证来保证小失真。
4.2 电容
探头头部电容指标是指探头探针上的电容,是探头等效在被测电路测试点或被测设备上的电容。探头对示波器一端也等效成一个电容,这个电容值应该与示波器电容相匹配。对10×和100×探头,这一电容称为补偿电容,它不同于探头头部电容。下面将继续介绍补偿电容。
4.3 畸变(Aberration)
畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的"减幅振荡"。没有规定极限畸变的高频探头可以提供使人*误解的测量。存在畸变可以说明严重失真的带宽和滚降(roll-off)特性。
4.4 衰减系数
当正确接上终端时,探头应该有恒定的衰减系数。衰减系数是输出信号对输入信号的比值。某些探头的可能会有可以选择的衰减系数,典型的衰减系数是1×、10×和100×。1×档和10×档电路如图4所示,这两部分电路均由电阻电容组成。
4.5 探头衰减补偿
所谓探头衰减补偿是指当示波器和探头配合使用时,调整探头中的可变电容,以使频率达到相对稳定。探头补偿意味着在探头末端和示波器的输入端之间频率补偿。探头末端与示波器的输入端的关系如图5所示,调节C2可得如下关系:
图5 电容探头补偿电路
示波器的输入电阻虽然只有1MΩ,但是与其并联的输入电容却根据机种的不同而有差异。即使是同一机种,每个通道上的输入电容也不相同,所以,改变了示波器和探头的组合,相应的也要改变探头的相位补偿。
探头校准的方法如下:将探头与探头校准的方波信号输出端子相连,探头的特性为状态时,如图6中(a)所示,若出现(b),(c)所示的情况,请用改锥调整探头上的频率补偿微调电容器进行校准。
图6 探头校准示意图
4.6 额定大电压
额定大电压由DC + peak AC决定,即输出电压的直流值和交流峰值的总和不能超过示波器的额定电压大值,如果超过这个额定大电压,会损坏探头。
4.7 电压额定值随频率的下降
电压探头在低频时的大输入电压有明确的规定,随着频率的增加输入电压会相应降低。对于高频探头必须注意输入电压随频率的变化,在频率高于1MHz时允许的输入电压随频率的增加而急剧下降。
折叠编辑本段注意事项
将待测信号正确接入示波器是测试工作的*步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注意事项。
1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。
2. 测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,请尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真。如图7所示。
图7 探头接地方法示意图
3. 为避免接地导线影响对高频信号的测试,建议使用探头的接地附件。如图8所示为典型通用电压探头所带有的标准测试附件。
图8 带有标准配件的典型通用电压探头(图片来源于泰克《探头ABC》)
4. 为避免测量误差,请务必在测量前对探头进行检验和校准,探头衰减补偿的校准原理和方法我们在前面已经介绍过,这里不再赘述。
5. 对于高压测试,要使用高压探头,分清楚正负极后,确认连接无误才能通电开始测量。
6. 对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行"浮动"测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。
7 总结
探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量结果,或者误导性的测量结果。通过以上介绍可知,探头的选购和正确使用有许多值得注意的地方,只有与示波器和被测电路都匹配良好的探头才是您该选择和使用的探头。
4.1 带宽和上升时间
探头的带宽是指导致探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)的频率。上升时间是指探头对步进函数10~90%的响应,表明了探头可以从头部到示波器输入传送的快速测量转换。大多数探头,带宽与上升时间乘积接近0.35。在很多情况下,带宽由脉冲上升时间验证来保证小失真。
4.2 电容
探头头部电容指标是指探头探针上的电容,是探头等效在被测电路测试点或被测设备上的电容。探头对示波器一端也等效成一个电容,这个电容值应该与示波器电容相匹配。对10×和100×探头,这一电容称为补偿电容,它不同于探头头部电容。下面将继续介绍补偿电容。
4.3 畸变(Aberration)
畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的"减幅振荡"。没有规定极限畸变的高频探头可以提供使人*误解的测量。存在畸变可以说明严重失真的带宽和滚降(roll-off)特性。
4.4 衰减系数
当正确接上终端时,探头应该有恒定的衰减系数。衰减系数是输出信号对输入信号的比值。某些探头的可能会有可以选择的衰减系数,典型的衰减系数是1×、10×和100×。1×档和10×档电路如图4所示,这两部分电路均由电阻电容组成。
4.5 探头衰减补偿
所谓探头衰减补偿是指当示波器和探头配合使用时,调整探头中的可变电容,以使频率达到相对稳定。探头补偿意味着在探头末端和示波器的输入端之间频率补偿。探头末端与示波器的输入端的关系如图5所示,调节C2可得如下关系:
图5 电容探头补偿电路
示波器的输入电阻虽然只有1MΩ,但是与其并联的输入电容却根据机种的不同而有差异。即使是同一机种,每个通道上的输入电容也不相同,所以,改变了示波器和探头的组合,相应的也要改变探头的相位补偿。
探头校准的方法如下:将探头与探头校准的方波信号输出端子相连,探头的特性为状态时,如图6中(a)所示,若出现(b),(c)所示的情况,请用改锥调整探头上的频率补偿微调电容器进行校准。
图6 探头校准示意图
4.6 额定大电压
额定大电压由DC + peak AC决定,即输出电压的直流值和交流峰值的总和不能超过示波器的额定电压大值,如果超过这个额定大电压,会损坏探头。
4.7 电压额定值随频率的下降
电压探头在低频时的大输入电压有明确的规定,随着频率的增加输入电压会相应降低。对于高频探头必须注意输入电压随频率的变化,在频率高于1MHz时允许的输入电压随频率的增加而急剧下降。
折叠编辑本段注意事项
将待测信号正确接入示波器是测试工作的*步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注意事项。
1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。
2. 测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,请尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真。如图7所示。
图7 探头接地方法示意图
3. 为避免接地导线影响对高频信号的测试,建议使用探头的接地附件。如图8所示为典型通用电压探头所带有的标准测试附件。
图8 带有标准配件的典型通用电压探头(图片来源于泰克《探头ABC》)
4. 为避免测量误差,请务必在测量前对探头进行检验和校准,探头衰减补偿的校准原理和方法我们在前面已经介绍过,这里不再赘述。
5. 对于高压测试,要使用高压探头,分清楚正负极后,确认连接无误才能通电开始测量。
6. 对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行"浮动"测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。
7 总结
探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量结果,或者误导性的测量结果。通过以上介绍可知,探头的选购和正确使用有许多值得注意的地方,只有与示波器和被测电路都匹配良好的探头才是您该选择和使用的探头。
4.1 带宽和上升时间
探头的带宽是指导致探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)的频率。上升时间是指探头对步进函数10~90%的响应,表明了探头可以从头部到示波器输入传送的快速测量转换。大多数探头,带宽与上升时间乘积接近0.35。在很多情况下,带宽由脉冲上升时间验证来保证小失真。
4.2 电容
探头头部电容指标是指探头探针上的电容,是探头等效在被测电路测试点或被测设备上的电容。探头对示波器一端也等效成一个电容,这个电容值应该与示波器电容相匹配。对10×和100×探头,这一电容称为补偿电容,它不同于探头头部电容。下面将继续介绍补偿电容。
4.3 畸变(Aberration)
畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的"减幅振荡"。没有规定极限畸变的高频探头可以提供使人*误解的测量。存在畸变可以说明严重失真的带宽和滚降(roll-off)特性。
4.4 衰减系数
当正确接上终端时,探头应该有恒定的衰减系数。衰减系数是输出信号对输入信号的比值。某些探头的可能会有可以选择的衰减系数,典型的衰减系数是1×、10×和100×。1×档和10×档电路如图4所示,这两部分电路均由电阻电容组成。
4.5 探头衰减补偿
所谓探头衰减补偿是指当示波器和探头配合使用时,调整探头中的可变电容,以使频率达到相对稳定。探头补偿意味着在探头末端和示波器的输入端之间频率补偿。探头末端与示波器的输入端的关系如图5所示,调节C2可得如下关系:
图5 电容探头补偿电路
示波器的输入电阻虽然只有1MΩ,但是与其并联的输入电容却根据机种的不同而有差异。即使是同一机种,每个通道上的输入电容也不相同,所以,改变了示波器和探头的组合,相应的也要改变探头的相位补偿。
探头校准的方法如下:将探头与探头校准的方波信号输出端子相连,探头的特性为状态时,如图6中(a)所示,若出现(b),(c)所示的情况,请用改锥调整探头上的频率补偿微调电容器进行校准。
图6 探头校准示意图
4.6 额定大电压
额定大电压由DC + peak AC决定,即输出电压的直流值和交流峰值的总和不能超过示波器的额定电压大值,如果超过这个额定大电压,会损坏探头。
4.7 电压额定值随频率的下降
电压探头在低频时的大输入电压有明确的规定,随着频率的增加输入电压会相应降低。对于高频探头必须注意输入电压随频率的变化,在频率高于1MHz时允许的输入电压随频率的增加而急剧下降。
折叠编辑本段注意事项
将待测信号正确接入示波器是测试工作的*步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注意事项。
1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。
2. 测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,请尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真。如图7所示。
图7 探头接地方法示意图
3. 为避免接地导线影响对高频信号的测试,建议使用探头的接地附件。如图8所示为典型通用电压探头所带有的标准测试附件。
图8 带有标准配件的典型通用电压探头(图片来源于泰克《探头ABC》)
4. 为避免测量误差,请务必在测量前对探头进行检验和校准,探头衰减补偿的校准原理和方法我们在前面已经介绍过,这里不再赘述。
5. 对于高压测试,要使用高压探头,分清楚正负极后,确认连接无误才能通电开始测量。
6. 对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行"浮动"测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。
7 总结
探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量结果,或者误导性的测量结果。通过以上介绍可知,探头的选购和正确使用有许多值得注意的地方,只有与示波器和被测电路都匹配良好的探头才是您该选择和使用的探头。
4.1 带宽和上升时间
探头的带宽是指导致探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)的频率。上升时间是指探头对步进函数10~90%的响应,表明了探头可以从头部到示波器输入传送的快速测量转换。大多数探头,带宽与上升时间乘积接近0.35。在很多情况下,带宽由脉冲上升时间验证来保证小失真。
4.2 电容
探头头部电容指标是指探头探针上的电容,是探头等效在被测电路测试点或被测设备上的电容。探头对示波器一端也等效成一个电容,这个电容值应该与示波器电容相匹配。对10×和100×探头,这一电容称为补偿电容,它不同于探头头部电容。下面将继续介绍补偿电容。
4.3 畸变(Aberration)
畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的"减幅振荡"。没有规定极限畸变的高频探头可以提供使人*误解的测量。存在畸变可以说明严重失真的带宽和滚降(roll-off)特性。
4.4 衰减系数
当正确接上终端时,探头应该有恒定的衰减系数。衰减系数是输出信号对输入信号的比值。某些探头的可能会有可以选择的衰减系数,典型的衰减系数是1×、10×和100×。1×档和10×档电路如图4所示,这两部分电路均由电阻电容组成。
4.5 探头衰减补偿
所谓探头衰减补偿是指当示波器和探头配合使用时,调整探头中的可变电容,以使频率达到相对稳定。探头补偿意味着在探头末端和示波器的输入端之间频率补偿。探头末端与示波器的输入端的关系如图5所示,调节C2可得如下关系:
图5 电容探头补偿电路
示波器的输入电阻虽然只有1MΩ,但是与其并联的输入电容却根据机种的不同而有差异。即使是同一机种,每个通道上的输入电容也不相同,所以,改变了示波器和探头的组合,相应的也要改变探头的相位补偿。
探头校准的方法如下:将探头与探头校准的方波信号输出端子相连,探头的特性为状态时,如图6中(a)所示,若出现(b),(c)所示的情况,请用改锥调整探头上的频率补偿微调电容器进行校准。
图6 探头校准示意图
4.6 额定大电压
额定大电压由DC + peak AC决定,即输出电压的直流值和交流峰值的总和不能超过示波器的额定电压大值,如果超过这个额定大电压,会损坏探头。
4.7 电压额定值随频率的下降
电压探头在低频时的大输入电压有明确的规定,随着频率的增加输入电压会相应降低。对于高频探头必须注意输入电压随频率的变化,在频率高于1MHz时允许的输入电压随频率的增加而急剧下降。
折叠编辑本段注意事项
将待测信号正确接入示波器是测试工作的*步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注意事项。
1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。
2. 测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,请尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真。如图7所示。
图7 探头接地方法示意图
3. 为避免接地导线影响对高频信号的测试,建议使用探头的接地附件。如图8所示为典型通用电压探头所带有的标准测试附件。
图8 带有标准配件的典型通用电压探头(图片来源于泰克《探头ABC》)
4. 为避免测量误差,请务必在测量前对探头进行检验和校准,探头衰减补偿的校准原理和方法我们在前面已经介绍过,这里不再赘述。
5. 对于高压测试,要使用高压探头,分清楚正负极后,确认连接无误才能通电开始测量。
6. 对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行"浮动"测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。
7 总结
探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量结果,或者误导性的测量结果。通过以上介绍可知,探头的选购和正确使用有许多值得注意的地方,只有与示波器和被测电路都匹配良好的探头才是您该选择和使用的探头。
PRICE PUMP OH75CP-525-21261-200-36-3T6N Without Motor
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Mahle PI 2145 PS 3 ,:77680184
parker D1VW020HNYW91
Turck WAKS3-2/S366 Nr:8019161
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Bürklin 91 F 722(100M)
parker PV016R1K1T1NMMC 4545
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hydac ETS1701-100-000
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BARKSDALE 0113-776 UNS2000-ABS
ELECTROBA AG MAS-2 80A-120A-160A
SMW 22mm 193147
Seika XB1I Sensor N4 +/-50° ,4...20mA,Elektronik vergossen
Hawe HC 34 / 1,25--A 1/450-BWH 1 F-K-1-1-G 24 3 x 400 V 50 Hz
Turck WAKS4-10/S366,:8019166
RUD VRS-M42
KEB 0291010-CE07
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Bedia 420158
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Roehm GmbH 362083
Phoenix 800886
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Baumer IFRM 08P17A1/S35L
REO REOVIB MFS 168 Nr.200616821
Turck NI10-G18-Y1 .10061
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zimmer MK1501A/04
Busck & Co ApS MS112L-4 5,5KW 400/690V B5 :P3041122
lika AS608/GY-10-R/S681
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Turck RSS4.5-PDP-TR .6601590
heidenhain LS187C-840(Id.Nr.526974-08)
parker HR21500157
UPAT 838279 ASTA M20x260 gvz
SWAC Gmbh MC2 245-O-40A1
Rexroth R911328085 CDB01.1C-SE-ENS-ENS-NNN-NNN-S2-S-NN-FW
Eliog industrieofenbau GmbH 200m extensions,cable/Auslgleichsleitung
NiCr-Ni 2x0.22
parker SD400A06V8/01.078335
SIEMENS 3EB2020-7D
Bedia 420311
Mankenberg GmbH DM505 1/2 *40ST0.9E-12EV ART-NR:6498117TA-29
EM-TECHNIK 6L732F0614PVFP
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ZELISKO ZGS10,50HZ,400VA
Hawe HD13
H+L WE05-4R100Z24/0H
HZRZOG 5-3551-282029-8
Honsberg HD1KO-015GM010
WIKA 232.50.100-1/+3 BAR
balluff BTL04N9 BIL5-E17-M0075-B-NEX-S32
ROSS EUROPA GmbH D2751A7911
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Mahle PI 3608-012
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Honsberg HD1K-015GM005
heidenhain 358699-09
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH FTA3907
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG 8524-6001
ROFIN-LASAGLASERS 340385
NUMTEC-INTERSTAHL GmbH IDENT .031275
SCHMERSAL BPS 36-1
SCHMERSAL AZM 415-11/11zpk 230 VAC
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GANTER GN 113.5-8-30
KOSTYRKA 5650.32
BOLL & KIRCH Filterbau GmbH 4.36.2 0.9-1.2bar
Bender IR470LY-4,B91068038
Vahle USE 10 Nr.0165010
Hoentzsch NT Art Nr:A000/560
ORBIX Typ C250/375 XC DN 350 Kompletter Zylinder aus Aluminium
SICK C20S-105103A11
ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG 180.545.000.307.000
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Stoeber MDS 5000 UMDS5000/5040A/45616
gwk teco cs 90e
Hawe VB 31AP-1/300-G-4
suco 0122-40813-1-008 SET:2BAR
COREMO OCMEA .255866 Artikel-Nr.102603854 Artikel-Nr. intern.CO-A1491
parker PRH121S20V
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ZKA029RA
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Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ZA1909DK5
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parker P8S-GRFLX
REO ELEKTRONIK AG REOVIB MTS 610-25
Turck BL20-GW-DPV1
Beck GmbH 930.83.222511
Honsberg MR-015GM010-SR
BOEHLER UTP 65 3.2*350mm 14824(40.5kg)
Turck BI1-EG05-AP6X-V1331,Nr:4608640
Rexroth R911297426
Vahle GmbH & Co. KG KMK 30-55 PH;ST0154440
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SIEMENS 7ML1123-0BA50
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WEISS 650-047502001
Sommer BBAC 48610
Mankenberg GmbH DM510K 1/2 *160TX0.2E-50EV ART-NR:6504048I-1-V
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Sommer BBAC24891
Turck BI10-G30-Y1X
Phoenix 2834096
parker SBC SPD16NS-R54
emecanique ZB4BL3
Turck PKG3M-6/S90 s-nr:6609106
HS-COOLER KL-0501,Holzkiste (für Seeversand/Luftfracht IPPC)
Murr 7000-C
FLEXLIFT HUBGERAETE GmbH EFRT-0193
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Kral AG(pump) HPD 64
Mankenberg GmbH EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
SIEMENS 6SY7000-0AB30
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motrona GV210
B&R Industrie-Elektronik GmbH 8AC110.60-2
Swac MC2930-H-10B6
Sera G1 d25 PVC/PP-GFK
WALTHER-PRAEZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG
Besl-Nr.:CN-080-0-WS588-OA-2 Ident-Nr.:104324
DOLD Art : 0056055, BG5924.48/60 AC230V 50/60HZ
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walther electric Type.210 304 16A 3P 110V 4H IP44
HAINBUCH GMBH SK42 BZIG Ф32
Magtrol LE 216/013 100kN,:422-216-000-013
KANT 802-10-221
CIRCUTOR TI-420-70 500A
HARTING 9990000004
Murr 7000-08081-2200150
B&R Industrie-Elektronik GmbH 3AM050.6
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LAMBDA VEGA 650 Modell V6QSS 6.5B2S 6.5B2S 12B3S 24B5S 24B5S
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EPE 2.460 G40-C00-0-V
SCHMERSAL TV1H236-02Z
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Murr 7000-40021-2340100
B&R Industrie-Elektronik GmbH X67AT1322
hydac HDA 4744-A-250-000
parker ACM2N0012-6/Y-3-GC05
Pheonix 1212063
SIEMENS 7ME4120-2DH20-0EA0
PILZ PZ X2.8PC 24-240VDC 787302
ELBI D-24, Artikel 8.A202L27
Lumberg LUMBERG RST4-225/1M
SIEMENS 6DD1607-0AA2
Turck RK4T-2/S90 .6939627
MP Filtri EGE-4
HERZOG 7-6600-270314-8
SENTRAN P/N: 91024-01
Italvibras MVSI 15/400-S90
Beck 90178111L4
SCHMERSAL M1S660-11-K-Y
Jungmichel IFT 01E
DOLD 52807
Hoffmann 65534530 30NM
Beck C79302Z1210A2
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GERWAH ads-r-38-28-35-k1k2
ROSS D654K01 G3/4 ISO 4
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SIEMENS 7MH7562-4AA
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Murr 55290
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Schuhmann SE20.00GW
URACA HP220 W2850-K5
Bucher QX32-016/32-012R, 100024821
ESCHA WWAK4-1-WAS4/S366/S367
DUK Typ LHPE-10/2-L50V-EX
Gebr. Steimel GmbH & Co. SF2/13RD, FKM, 2-20 BAR, G 1 / SAE 1
BZP052013RD-151R
SPINEA TS 140-087-TB-P19
Phoenix 2757322
KEB G72C DA160M4 IE2 TW
KOSTYRKA 5350.040.100
HOHNER AW158S-102R051-500
Micro-Epsilon eddyDT3010-A
ATOS DHI-0714-23
EGE IDT160 GSP/10+Silikon 305
danfoss bauer BS02-13U/D04LC6 25725100-3
Turck B8151-0/9 .6904604
riegler 678.41 S
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Vahle KDS 2/40-8-18 155084
Beck GmbH 901.78111L4
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Tecsis P3251B081601
ATOS SP-COI-230/50/60/80 AC
Bioengineering 57849 Tool/Remover for Seat DN65
Goennheimer DM110.5.IM.VM
hydac HDA 4745-A-400-000
Siba 2000113.16
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH FN0001K
Hawe RB1F
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BUHL 05 SA50PT-2S 01-05
Rexroth 3 842 527 866(GS 14-1)
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hydac EDS 344-3-016-000
Phoenix 2941374
EM-TECHNIK 2N200P40PF D06;D06
Drei Bond 3IF761.9
Turck BL67-8DI-P Nr:6827170
Knick 648-2A2
GRAF-SYTECO MCM 200-A2A3
hydac 0330 D 010 BN4HC
Turck SWKP4-5/S90,:8007382
SIEMENS 7ME6140-2RA20-2AA0
E+E Elektronik Ges.m.b.H HA020204
SIEMENS 4NC52242CE20
HARTING 9330062672
Carl Stahl Typ TF 1 NR.7215.00.10
Mankenberg GmbH EB1.12 3/4*16ST -6FV
heidenhain 337148-01
Kubler 8.5868.1231.3112
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG 9900-V172
SIEMENS 3TK2826-2BB40
Honsberg HD1KO-025GM040
SIEMENS 6DD1681-0GK0
INDRAMAT HMS01.1N-W0054-A-07-NNNN
hydac ETS1701-100-000
hydac 0850 R 003 BN4HC
ORGATEX Frank Levin GmbH Co. KG LG50-04 yellow
PC Electric GmbH 044-6 Stecker 125A 4p 6h IP67
Sommer BWKL24000
haenchen 0317700A
Balluff GmbH BES 113-356-SA6-PU-03
riegler 737.312
Proxitron IKZ 182.23GH(2229D),10-30VDC
KEYENCE PZ-G52CP
SIEMENS 7ML1118-OBA30
B&R Industrie-Elektronik GmbH X20DO6322
Schneider Electric Energy GmbH XSAV11801
Hawe Typ : R 15,3
hydac VD 5 D.0/-L24 316885
M+W D6211-FGB-BB-AV-99-0SA 80ln/min
BOEHLER UTP 665 3.2*350mm 14833(135kg)
Eisele Pneumatics GmbH & Co. KG SA1314-1007
MOHR CT100
Vulkoprin 1 PU.UH 80/25/ 6205/325 ZZ
Gestra WB 26, DN 150, PN 10-16, AISI 420
heidenhain ID.554592-01
CAPTRON OGLW2-70T4-2PO6+TKW-50-2 2M
relem 07320-10
Gestra UNA27h PN63 A045 DN50
RUD VRS-M48
KUEBLER 8.5820.4512.4096
IMAV SV2-20N-C-0-24DG
Turck WWAK4.21-10/P00 Nr:8013814
hydac EDS344-2-250-000
SCHMERSAL M5 Y=350 MM Nr. 1100889
RTK REGELTECHNIK RE 3442
Euchner RIEGEL TZ-A Nr:057736
HYDROTECHNIK 2103-01-41.00N
EGE SDN10831
Vahle UA 25,:170761
Wachendorff Elektronik GmbH & Co. KG WDG58B-2000-ABN-124-L3
Murr 7000-13321-0000000
Wohrle DPNW 2420
ATM P8K-257208
DHL DHL 221647271
Baumer FFAK 16PTD1003/PL
Beck 90121111L4(setting point -40kPa reset point -36kPa)
MAPER MAPER DN10 A/K HR/YL-RC210-
ElringKlinger 0779.2610 ET0001/40*62*8
Walther Nr.704316
SIEMENS 7ML1201-1EE00
HBM 1-U2B/5KN
Turck BI25-G47SR-FZ3X2 .13427
Turck PSD24EX Nr:6881721
Phoenix 2757322
Promicon SSK-6
Rohm 436958
tecmors VRG16-60
Honsberg HD1K-015GM010
microsonic MIC+35/D/TC NR.22200
Turck NI20U-M30-AP6X-H1141 NR1646140
Maximator GmbH S35D/C1,5/30/0-250(63)/A1/Ruecklauffilter/Sonder Art. Nr.
3
H+L WE255-4R100-ZO24/OH
elbe 0.107.100 S=300mm,X=35mm