差分探头和普通探头的区别
技术原理的不同
差分探头和普通探头的比较大区别是他们的工作原理。差分探头利用电子原理来测量电压之间的差异,而普通探头则是通过直接将测试电阻连接到电路上来测量电路中的电压。由于差分探头的处理和计算方式与普通探头不同,它提供了更加准确的测量值,而普通探头在低频电路和信号处理方面表现更为出色。
使用场景的不同
另一个差分探头和普通探头之间的主要区别是它们在使用场景上的不同。差分探头通常用于高频电路和信号处理,而普通探头在低频和接地测量中使用的更普遍。在实际应用中,用户需要根据需要选择比较合适的探头类型,以便达到比较好的测量效果。
共模抑制比的不同
在电气测量和检测过程中,信号的CMRR(共模抑制比)通常是一项重要的考虑因素。差分探头具有更高的共模抑制比,能够准确测量也容易区分微弱的微分信号。而普通探头的CMRR则低于差分探头,但是这种探头通常使用频率较低,信号测量误差不容易受到干扰。 什么是共模抑制比 ,简单来说,就是差动放大电路中对信号共模成分的抑制能力。直流电流探头
示波器差分探头是示波器的一种测量探头。差分探头因此成为现代示波器的主流配件。示波器“差分”探头是指带有两个输入端口(一个正极和一个负极)和一个单独地线的有源探头;它通过一条50Ω的单端电缆,将其输出信号传输到示波器通道上。输出信号与出现在两个输入端口上的电压之差成正比。使用差分放大器实现阻抗变换的目的。差分探头的输入阻抗较高(一般达50Kohm以上),而输入电容较小(一般小于1pf),通过差分探头放大器后连接到示波器,示波器必须使用50ohm 输入阻抗。差分探头图片差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。
差分探头的使用技巧
一,差分探头输入线双绞不知你是否发现,在测量时,可以看到很多差分探头输入线是双绞起来,这是什么原因呢。大家都知道,差分输入线很长,就像两根天线一样,会吸收各种干扰,实验证明,双绞线可以提供探头的CMRR指标,提高抗干扰能力,特别是测量小信号时非常重要,当然双绞线的使用会降低探头的带宽指标,不过影响不大。:
差分探头是目前开关电源中比较常用的工具之一 ,满足浮地测量要求和隔离的需要;测量大信号时,只要探头的畸变能力做的好,一般不会存在问题;测量小信号时,选用CMRR能力做得好的厂家,同时注意测量方法,比如双绞线方法,能够提供测量的准确性,
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。在实际的探测条件下(可能需要使用探测附件连接探针),有源探头的性能可能要远远逊色于公布的性能。
差分探头带宽非常宽(现在可达30GHz),负载非常小,具有较高共模抑制比,但是价格相对较高(一般每根探头达到同样带宽示波器价格的10%左右),动态范围也较小(这个需要注意,因为超过探头动态范围的信号,不能正确测试。一般动态范围3V左右),比较脆弱,使用需小心。差分探头适合测试高速差分信号(测试时不用接地),适合放大器测试,电源测试,适合虚地测试等应用。差分探头的输入阻抗较高(一般达50Kohm以上),而输入电容较小(一般小于1pf),通过差分探头放大器后连接到示波器,示波器必须使用50ohm 输入阻抗。共模抑制是差分探头和单端探头都存在的问题。南京柔性电流探头推荐
在测试过程中,如果被测信号幅度超出最大电压范围,可能会对探头造成损坏。直流电流探头
示波器高压探头在汽车电子的应用方案
汽车电子是现代汽车中不可或缺的一部分,而示波器高压探头在汽车电子领域的应用则为诊断和调试车辆电子系统提供了重要的工具和技术支持。本文将介绍示波器高压探头在汽车电子中的应用方案,包括电池系统、点火系统和传感器等方面的测量和分析。
电池系统测量和分析
1.电池电压测量:示波器高压探头可用于测量汽车电池的电压波形。通过观察电压波形的变化,可以评估电池的状态和性能。例如,如果电压波形显示电池电压持续下降,可能意味着电池容量不足或存在故障。
2.充电系统分析:示波器高压探头可用于测量充电系统中的电压和电流波形。通过分析这些波形,可以评估充电系统的效率和稳定性。例如,观察充电电流波形的变化可以判断充电系统是否正常工作,并发现潜在的故障。
点火系统测量和分析
1.点火信号测量:示波器高压探头可用于测量点火系统中的点火信号波形。通过观察点火信号波形的形状和频率,可以评估点火系统的工作状态。例如,点火信号波形的异常变化可能表明点火系统存在故障,如点火时机不准确或点火能量不稳定。
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