高温测试需要宽温度范围的探头嗎?大多商用高压差分探头带宽不到300MHz,不能满足测试需求。随着电源工作频率的不断提高,工程师已经开始采用高频功率开关和整流器技术。从传统平面或沟槽MOSFET开关的上升/下降时间为30ns到60ns发展到超结MOSFET、GaNMOSFET、SiCMOSFET和SiC肖特基整流管等功率开关的开关时间不到5ns。为观察如此快速的信号变化,通常需要足够带宽的测量系统。根据前面对测量系统带宽的介绍,我们知道带宽要足够不仅是示波器的带宽要足够,探头的带宽也要足够。多年来示波器发展迅速,当前实时示波器比较大带宽已达到110GHz带宽,而示波器探头一直是测量系统的瓶颈。对单端探头来说,共模抑制使加至信号输入和接地输入的相同信号不产生输出。示波器电流探针

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。有源差分示波器探头新一代低成本单端有源探头,带 AutoProbe 接口,与 Keysight 的 InfiniiVision 和 Infiniium 系列示波器兼容。

电流探头的分辨率和灵敏度有关系吗?
谈及电流探头,分辨率和灵敏度是两个重要的概念。尽管它们表示不同的特性,但在某些方面确实存在关联。首先,让我们来看看分辨率。在电流测量中,分辨率指的是探头能够分辨或检测出不同电流值之间的比较小变化量。这意味着如果一个电流探头具有较高的分辨率,它可以提供更准确且精细的测量结果。对于需要高度精确测量的应用来说,较高的分辨率至关重要。
然后,我们来谈谈灵敏度。灵敏度表示探头对于微小电流变化的敏感程度。一个具有高灵敏度的电流探头意味着它可以检测到更小的电流变化。这对于一些需要监测微弱电流信号的应用非常重要,因为它可以确保测量结果的精确性和准确性。那么,分辨率和灵敏度之间是否有关系呢?事实上,它们在某种程度上是相关的。通常情况下,较高的分辨率会带来更高的灵敏度。这是因为具有较高分辨率的探头能够更细微地捕捉和测量电流变化,以区分不同的电流值。因此,它可以对更小的电流变化做出反应,从而具有更高的灵敏度。可以将分辨率看作是灵敏度的一种表现方式。
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。有源探头是指具有自身电源,能够主动向被测试对象发送信号,并通过接收反射信号来测量物理量的传感器。

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。差分探头和单端探头模型显示了从探头衰减器 / 放大器接地到“大地”的电阻和电感。testec高压差分探头
高压差分探头是探头的一种,是利用差分放大原理设计出来的示波器探头主要用于观测差分信号。示波器电流探针
示波器测电流探头减少噪音的方法:高分辨率采集模式大多数数字示波器在正常采集模式下可以提供8位的垂直分辨率。某些示波器在高分辨率模式下能够提供更高的垂直分辨率,通常可达12位,该模式可以降低垂直噪声,提高垂直分辨率。通常,在应用了较慢的时间/格设置时,在屏幕上捕获到的数据点非常多,此时高分辨率模式具有很大的影响。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。示波器电流探针