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您知道探头可能成为测量链中的“薄弱环节”吗?

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  • 您的示波器探头能精确测量和复现信号吗?
  • 您的探头对被测信号有很大影响甚至干扰吗?
  • 您的探头能与接地线及被测信号很好配合吗?
  • 您能把测试线或针形引脚接到探头上,以提高对难以达到的被测点的观察能力并不牺牲系统带宽吗?

请注意 : 不要让探头限制您的示波器性能

    如果您是一位有经验的示波器用户,您就会知道测量最多只能达到探头前端连接附件的水平。随着带宽的增加,到底测量的是电路还是示波器探头这一问题变得尤为重要。如果探头把带宽限制到低于示波器带宽,那么在高带宽示波器上的投资就纯属浪费。在查找设计问题时,最令人失望的莫过于发现问题是由劣质示波器探头所造成。
    在评估示波器时,一般人都只注意到示波器的带宽、采样率等标准规格,而忽略示波器探头特性。然而真正直接连接到被测物的是探头。有再好的示波器,如果探头带宽不足,你测量到的只是探头本身。尤其当信号是以GHz为单位时,工程师先考量的应该是有源探头本身的性能。
    大多数的工程师可能都会感到很惊讶:一条5公分长的探头信号线(或地线)就可能成为不对称的传输线,造成严重的探头“带内谐振”(in-band resonance), 使得原本6GHz带宽的探头降低到1.5GHz。这是示波器测量常见的问题之一。
    另一测量时的重要考量是探头本身的物理(机械)特性。现有的方法包括增加探头放大器的带宽、让放大器尽可能靠近探头前端或使用较短的信号线和地线来减少探头的“带内谐振”等。多年以来,所有的示波器厂商都是采用这些方法来增加带宽。这样的设计方式有几个重要的缺失:首先,探头的可用性和使用方便性受到严重的限制(因为信号线和地线必须非常的短并且固定长度);其次,这些传统提升带宽的技术仅适用于点测的使用模式(browsing use model),当您使用焊接的连接方式时,带宽会严重骤降。
    一些著名厂商已深刻意识到传统的有源探头技术已经达到物理性能的极限。对应各种探头附件的灵活连接使用方法,要达到更高更稳定的探头系统带宽,需要新的设计方法。最新的一些探头不但突破了示波器探头带宽的瓶颈:差分式与单端式测量(以前为分离),同时支持多种灵活连接模式;更改变了示波器探头的理念。例:安捷伦1134A探头频宽可到7GHz。
    在探头测量时,注意高频有源探头测量常见的问题、确保测量结果的精准性、如何解决连接点谐振效应(physical connection resonance)及如何确保连接时不会造成带宽降低
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