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mahlo德国DMB15+11-010448探头
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。
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德国ZF 4161 109 202 电子阀
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Flygt ENM-10 13米
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ZF GE5060F47/153升级 0017-191电磁阀 电磁阀
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Greisinger GDH200-13 真空表
MH5390 HENGSTLER/亨士乐 编码器 RI58-O/8192EK/42RX-S/0-30VDC/0.1A/0524769 个
GREISINGER GDH 200-14 压力表
Clinical & Derm S100 进口备件
本安电源 KCMDY127/24 Ac:INPu丅9O一l5OvDC:OuTpu丅+24,O.37A 本安电源
压力棒 D500 - D-Squame Pressure Instrument
mahlo德国DMB15+11-010448探头
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。