历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年03月04日(星期二)

正在发生

2020年03月04日 | 示波器探头原理及种类介绍

2020-03-04 来源:eefocus

  任何使用过示波器的人都会接触过探头,通常我们说的示波器是用来测电压信号的(也有测光或电流的,都是先通过相应的传感器转成电压量测量),探头的主要作用是把被测的电压信号从测量点引到示波器进行测量。


  大部分人会比较关注示波器本身的使用,却忽略了探头的选择。实际上探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处就已经失真了,那么示波器做的再好也没有用。实际上探头的设计要比示波器难得多,因为示波器内部可以做很好的屏蔽,也不需要频繁拆卸,而探头除了要满足探测的方便性的要求以外,还要保证至少和示波器一样的带宽,难度要大得多。因此最早高带宽的实时示波器刚出现时是没有相应的探头的,又过了一段时间探头才出来。


  要选择合适的探头,首要的一点是要了解探头对测试的影响,这其中包括2部分的含义:1/探头对被测电路的影响;2/探头造成的信号失真。理想的探头应该是对被测电路没有任何影响,同时对信号没有任何失真的。遗憾的是,没有真正的探头能同时满足这两个条件,通常都需要在这两个参数间做一些折衷。


  为了考量探头对测量的影响,我们通常可以把探头模型简单等效为一个R、L、C的模型,把这个模型和我们的被测电路放在一起分析。


  首先,探头本身有输入电阻。和万用表测电压的原理一样,为了尽可能减少对被测电路的影响,要求探头本身的输入电阻Rprobe要尽可能大。但由于Rprobe不可能做到无穷大,所以就会和被测电路产生分压,实际测到的电压可能不是探头点上之前的真实电压,这在一些电源或放大器电路的测试中会经常遇到。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsource和Rload的10倍以上。大部分探头的输入阻抗在几十k欧姆到几十兆欧姆间。


  其次,探头本身有输入电容。这个电容不是刻意做进去的,而是探头的寄生电容。这个寄生电容也是影响探头带宽的最重要因素,因为这个电容会衰减高频成分,把信号的上升沿变缓。通常高带宽的探头寄生电容都比较小。理想情况下Cprobe应该为0,但是实际做不到。一般无源探头的输入电容在10pf至几百pf间,带宽高些的有源探头输入电容一般在0.2pf至几pf间。


  再其次,探头输入端还会受到电感的影响。探头的输入电阻和电容都比较好理解,探头输入端的电感却经常被忽视,尤其是在高频测量的时候。电感来自于哪里呢?我们知道有导线就会有电感,探头和被测电路间一定会有一段导线连接,同时信号的回流还要经过探头的地线。通常1mm探头的地线会有大约1nH的电感,信号和地线越长,电感值越大。探头的寄生电感和寄生电容组成了谐振回路,当电感值太大时,在输入信号的激励下就有可能产生高频谐振,造成信号的失真。所以高频测试时需要严格控制信号和地线的长度,否则很容易产生振铃。


  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。无源探头根据输入阻抗的大小又分为高阻无源探头和低阻无源探头两种。

推荐阅读

史海拾趣

德索五金(dosinconn)公司的发展小趣事
Dytran Instruments Inc公司的发展小趣事

1980年,Dytran由传感器行业的资深人士尼古拉斯·D.改变(Nicholas D. Change)创立。在此之前,尼古拉斯在纽约地区的一家开创性传感器制造商担任产品线经理,积累了丰富的行业经验。他看到了传感器市场的巨大潜力,于是决定成立自己的公司,将自己的设计和创新带入这个不断增长的领域。Dytran的名字来源于“动态”和“换能器”的结合,寓意着公司专注于动态测量和转换技术的研发。

在创业初期,Dytran就展现出了其技术实力。公司专注于压电加速度计的研发和生产,凭借其卓越的性能和稳定性,迅速在市场上崭露头角。此后,Dytran不断推出新的传感器产品,如称重传感器、压力传感器和脉冲锤等,逐渐在电子行业树立了其技术领先的形象。

CYANLITE公司的发展小趣事

CYANLITE公司非常重视产品品质的管理和控制。他们建立了严格的质量检测体系,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。此外,公司还注重客户反馈的收集和分析,不断改进产品和服务以满足客户的需求。这种对品质的执着追求使得CYANLITE公司赢得了客户的信任和忠诚。许多客户都表示愿意长期与CYANLITE公司合作,并推荐他们的产品给其他人。

Electronicon Kondensatoren GmbH公司的发展小趣事

ELECTRONICON一直注重技术创新和品质保证。公司不断投入研发资金,引进先进技术和设备,以确保产品的质量和性能始终处于行业领先地位。同时,ELECTRONICON还建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格的质量控制。

Golledge Electronics公司的发展小趣事

随着全球市场的不断变化和发展,ELECTRONICON积极实施国际化战略,拓展海外市场。公司在全球范围内建立了完善的销售和服务网络,为客户提供及时、高效的服务。未来,ELECTRONICON将继续秉承“质量为本、客户至上”的经营理念,不断创新和发展,为电子行业的繁荣做出更大的贡献。

BH Electronics公司的发展小趣事

随着国内市场的饱和,BH Electronics开始寻求国际化发展的道路。公司高层经过深入调研和分析,决定进军欧洲市场。为了适应当地市场的需求和文化习惯,BH Electronics在欧洲设立了研发中心和营销团队,积极推广公司的产品和服务。通过不懈的努力,BH Electronics成功在欧洲市场打开了局面,实现了国际化发展的战略目标。

问答坊 | AI 解惑

【先楫HPM6750EVK2测评】2、OpenHarmony编译烧录体验

本帖最后由 dql2016 于 2023-2-19 19:21 编辑 开发环境搭建 https://device.harmonyos.com/cn/docs/documentation/guide/ide-install-windows-ubuntu-0000001194073744 代码获取 https://gitee.com/openharmony/docs/blob/HEAD/zh-cn/d ...…

查看全部问答>

英飞凌电机套件 EVAL-IMOTION2GO 学习笔记五

本帖最后由 我的学号 于 2023-2-20 00:31 编辑 上一份笔记对 T038 的UART模式和软件编程做了介绍,但在准备动手时却发现一个问题: T038 上有 RX0/TX0 和 RX1/TX1 两对串口,其中 TX0/RX0 已用于和PC 通信的调试器 TX1/RX1 则仅有测 ...…

查看全部问答>

这种光电传感器有人能搞吗?

需求:示波器光电信号探头 利用OPT101或者其他光电传感器做一个示波器上的光信号探头,模拟量输出,测试LCD闪烁频率。 …

查看全部问答>

09、国产FPGA 正点原子DFPGL22G开发板测评【学习篇】SD卡读BMP图片显示实验

本帖最后由 1nnocent 于 2023-2-20 20:39 编辑     原本的测评计划是学习篇部分进行一个SD卡中读取图片LCD显示,但是由于安排计划时没有考虑到SD卡读取数据的速度不够快,SD卡无法及时提供LCD显示所需的数据,所以这里对测评计划做一 ...…

查看全部问答>

【过年拆拆乐】FAST CHARGE无线冲电器拆解报告

【过年拆拆乐】FAST CHARGE无线冲电器拆解报告   本人有幸入选EEWORD组织的【过年拆拆乐】活动——5V/9V无线充电器,这款拆品来自于“EEWorld邀你来拆解第8期——过年拆拆乐,多款拆品等你来动手”这个活 ...…

查看全部问答>

10、国产FPGA 正点原子DFPGL22G开发板测评【实战篇】图像缩放实验

本帖最后由 1nnocent 于 2023-2-20 23:26 编辑 1、 总体设计 1.1 设计要求 母板读取SD卡中图片(图片分辨率为800*480); 将图片存入DDR中; 将DDR中的图片数据发送到子板; 子板接收母板发送的数据进行缩放; 将缩放后的图片 ...…

查看全部问答>

国产FPGA测评总结【闲聊篇】

本帖最后由 yyliu 于 2023-2-20 09:35 编辑 从申请“国产FPGA 正点原子DFPGL22G开发板”到完成8篇测评计划,历时大约2-3个月,这几个月收获很多,和大家聊聊一些感想。   1.对开发板的看法 从学生时代学习STM32、DSP283 ...…

查看全部问答>

关于计算电气间隙时,绝缘类别对最终取值影响的疑问求助

根据GB4943,在计算导体之间的电气间隙和爬电间距时查表,需要考虑绝缘类别。根据标准来看,功能绝缘对间隙的要求小于基本绝缘,基本绝缘又小于加强绝缘。 我的疑问是,绝缘类别越高,说明对导体的保护越好,那么对间隙的要求不是应该越宽松,数 ...…

查看全部问答>

【CH246&CH241无线充电套件评估】第五篇-用无线充给电池充电实验

用沁恒的无线充收发套件和一块充电电路板来给电池充电。 实测电池充电电流为200mA。     …

查看全部问答>

初识沁恒CH246&CH241

之前因为疫情原因,春节后才拿到,然后发现CH241K的评估板上测不出电压(我怀疑是线圈断了),感谢eeworld再次发了一套评估板。可惜收到后马上出差,至今未归。说了这么多借口,也掩盖不了拖延的事实。 好在手机里面有拍了一些照片,就这些照片 ...…

查看全部问答>