衰减比:常见的无源探头有 1X、10X 等衰减比可选。1X 探头不会衰减信号,但可能会引入较大的示波器本底噪声;10X 探头能衰减输入信号,降低了对被测信号幅度的要求,但也会使信号幅度变小。在精确测量小信号或电源纹波时,可考虑使用 1X 档位;测量较大幅度信号时,10X 档位较为合适。测量类型:根据需要测量的信号类型选择相应的探头,如电压探头、差分探头、电流探头等。差分探头适用于高速差分信号测量、浮地测量等场景;电流探头用于测量电流信号。探头的输出阻抗:需与示波器的输入阻抗匹配。示波器通常有 1MΩ 或 50Ω 两种输入阻抗选择,不同类型的探头需要不同的匹配电阻形式。交流电源和直流电源的区别有哪些不同.电源 直流电源
输入阻抗原则探头的输入阻抗要高,通常要求在兆欧级别,以减少对被测电路的负载影响。高输入阻抗可以确保从被测电路汲取的电流极小,不影响电路的正常工作。衰减比原则根据被测信号的幅度选择合适的衰减比。对于较大幅度的信号,使用高衰减比的探头,如 10:1;对于小幅度信号,可选择低衰减比或无衰减的探头,如 1:1。共模抑制比原则在测量差分信号或需要抑制共模干扰时,选择共模抑制比高的差分探头,以提高测量的精度和抗干扰能力。电源 直流电源电源技术中的直流电源。
测量误差输入电容会引入相位偏移,这可能导致测量电压的幅值和相位出现误差,尤其在测量高频、快速变化的信号时更为明显。带宽限制过大的输入电容会降低探头的有效带宽,使得无法准确测量高频信号。例如,在测量一个高速数字电路的输出信号时,如果使用的探头输入电容较大,可能会使原本陡峭的上升沿变得平缓,从而误判电路的性能。又比如,在测量一个高频小信号放大器的输出时,较大的输入电容可能会吸收一部分信号能量,导致测量到的信号幅值小于实际值,影响对放大器性能的评估。为了减小输入电容的影响,通常会采用减小探头输入电容、使用有源探头或优化测量电路等方法。如何降低示波器探头的输入电容?示波器探头的输入电阻对测量结果有什么影响?如何选择适合测量交流电源的示波器探头?
在使用示波器测量交流电压时,选择合适的探头需要考虑以下几个关键因素:带宽探头的带宽应高于被测交流电压信号的比较高频率成分。如果探头带宽不足,可能会导致信号失真和测量误差。例如,对于一个包含100MHz频率成分的交流电压信号,应选择带宽至少为100MHz或更高的探头。衰减比常见的探头衰减比有1:1、10:1等。如果被测信号幅度较大,选择高衰减比的探头可以防止示波器输入过载。例如,对于幅度在几百伏的交流电压,通常选择10:1的探头。输入电阻和电容探头的输入电阻应足够高,以减少对被测电路的负载影响;输入电容应尽可能小,以避免对高频信号的衰减。高压直流电源技术的发展现状及应用.
在选择探头时,示波器的上升时间是一个重要的考虑因素。首先,需要了解示波器和探头组成的测量系统的上升时间与示波器本身的上升时间以及探头的上升时间之间的关系。测量系统的上升时间(T_sys)可以通过以下公式估算:T_sys=√(T_osc^2+T_probe^2)其中,T_osc是示波器的上升时间,T_probe是探头的上升时间。为了确保测量系统能够准确地捕获和测量快速变化的信号,测量系统的上升时间应远小于被测信号的上升时间。如果示波器的上升时间已知,例如示波器的上升时间为 1ns。为了使测量系统对被测信号的影响**小,探头的上升时间应远小于示波器的上升时间。基于直流电源的电力线载波通信耦合电路设计。电源 直流电源
多单片机直流电源控制板设计。电源 直流电源
《N6715C直流电源:性能,可靠之选》在当今科技飞速发展的时代,电子设备的研发、测试和生产都离不开稳定可靠的电源供应。而N6715C直流电源,以其的性能和出色的特点,成为了众多领域中的理想选择。N6715C直流电源具有高度的精确性和稳定性。在精密的电子测试和实验中,哪怕是微小的电压波动都可能导致结果的偏差甚至错误。而N6715C能够提供精确到小数点后几位的稳定电压输出,确保了测试和实验结果的准确性和可靠性。其具备宽范围的电压和电流输出能力。电源 直流电源
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【详情】同时,N6715C还注重用户的操作体验和便捷性。其配备了清晰直观的显示屏,能够实时显示输出的电压、电...
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