为什么我的示波器通过示波器差分探头怎么用不能独立 显示“+”信号和“–”信号?

新的有源探头体系结构使GHz级以上嘚千兆信号的完整性测量变得更加容易、精度也更高但这只对于了解探头的工作原理和探头的两种拓扑结构之间优劣的用户而言的。

宽帶宽示波器和有源探头的用户历来可以在单端探头和示波器差分探头怎么用之间作出选择测量单端信号(对地参考电压),你使用的是单端探头而测量差分信号 (正电压对负电压),你使用的是示波器差分探头怎么用那么,为什么你不能只买示波器差分探头怎么用来测量差分信号和单端信号呢实际情况是,你可以这样做但又存在实实在在的理由使你不能这么做。与单端探头相比示波器差分探头怎么用价格较贵,使用不大方便带宽也较窄。

新的探头体系结构如 Agilent 113X 系列的体系结构可以探测差分信号,也可以探测单端信号而且基本上使人們不反对使用示波器差分探头怎么用。这些探头是通过可互换的端头来提供这种能力的而各种可互换的头经过优化,可以点测、插入插座和焊入探头这种结构给有源探头的用户提出了新问题:测量单端信号,到底该用示波器差分探头怎么用还是该用单端探头答案是应甴性能和可用性两个方面的权衡结果来定夺。

只要使用Agilent 1134A型 7 GHz 探头放大器的简化模型 (图1) 和已测数据以及焊入的差分和单端探头端头 (图 2)你就可鉯比较它们的带宽、保真度、可用性、共模抑制特性、可重复性和尺寸大小等方面的差别。这些探头端头的物理连线几何形状相同所以咜们之间的主要性能差别是由差分拓扑结构和单端拓扑结构引起的。探头性能测量是采用 Agilent E2655A


图 1 示波器差分探头怎么用和单端探头的简化模型嘚主要区别在于示波器差分探头怎么用的地线电感是与放大器输入端串联的,而不是与探头的“地”串联的
图 2 单端探头端头和差分焊點埋入探头端头的放大图表明单端探头既简单又尺寸很小。

如前所述单端探头的带宽通常比差分式探头宽。那么这种差别是由物理学嘚某些基本定律决定的,还是实现差分体系结构这一现实情况造成的为了探讨这个问题,请看示波器差分探头怎么用和单端探头的连线寄生参数的简化模型(图 1)示波器差分探头怎么用和单端探头的几何形状相同导致它们的电感和电容值也相同。宽、扁的导体(探头片)可鉯降低单端探头的 LG (接地电感)值,但不明显要注意的是,示波器差分探头怎么用的两个输入端都有一个末端电阻器而单端探头只在信号输叺端有一个末端电阻器,地线中则没有电阻器 (在实际探头中为一个0Ω的电阻器)这些电阻器是适当抑制输入连线的LS和CS引起的谐振所必需的

對单端探头模型的分析表明了电感器和电容器的价值和 LG 的重要作用。在高频段接地电感会在被测设备地和探头地之间产生一个电压,从洏减少衰减器/放大器输入端的信号强度如果你能降低 LG,探头的带宽就可以增大

要减少接地电感,就要缩短地线或者加粗地线极限条件下,理想的地线是短而宽的平面导体或者是包围信号线的圆柱体(形成同轴探头连线)。这些理想的地线对于现实的探测来说通常都是不切实际的而且还会大大降低单端探头的可用性。把单端探头限制在一个无法用于实际测量的同轴夹具中也是不现实的

驱动的示波器差汾探头怎么用模型的分析表明,由于正信号连线和负信号连线的固有对称性这两根连线之间存在着一个净信号值为零的平面。人们可以紦这个“有效的”地平面看作是与被测设备接地平面和探头放大器地线连接的考虑到这个有效的接地平面,你就可以分析半个电路的模型在这一模型中,地平面上方的信号环路面积大约是整个环路的一半因此,具有单端探头模型电感的一半对这半个电路模型的分析表明其带宽宽得多了。此外这个有效地平面是理想的地线,而又不妨碍探头的可用性 当一个单端信号源驱动示波器差分探头怎么用时,人们可以采用叠加原理来确定整个响应特性在该模型中,你可以通过使 VCM=VP=VM 来施加单端信号

对于叠加的第一项,你要切断 VCM而对于第二項,你要切断 VP 和 VM第一项就是对单端信号的差分分量的响应,所以该响应与前面的分析相同第二项是对单端信号共模分量的响应,所以探头的共模抑制特性决定这一响应。

如果探头具有良好的共模抑制特性则对单端信号的总响应就是对单端信号的差分分量的响应。如果探头的共模抑制特性不够好则其后果就会以差分信号和单端信号测量值之差的形式表现出来。图 3 中的红色曲线和绿色曲线表明这两种響应之间实际上没有差别

图 3 示出了探测一个单端信号的示波器差分探头怎么用 (绿色) 和探测一个单端信号的单端探头 (蓝色)的已测频率响应曲线。两种探头用的都是 7GHz 探头放大器探头的带宽定义为探头输出除以探头输入所得的值再降低 3 dB 的频率。很显然示波器差分探头怎么用端头的带宽比单端探头宽得多 (7.8 GHz 对 5.4 GHz)。两种探头因其连线都使用了适当的阻尼电阻器而具有良好的频率平坦度


图 3 示波器差分探头怎么用和单端探头频率响应曲线表明示波器差分探头怎么用的响应曲线更宽、更平坦。
图 4a 示出了示波器差分探头怎么用的对大约 100 ps上升时间输入阶跃的巳测时域响应曲线图 4b 示出了单端探头的对大约 100 ps上升时间输入阶跃的已测时域响应曲线。在这两幅图中红线是探头的输出,而绿线是探頭的输入要注意的是,这两幅图没有示出探头的阶跃响应但却表明了两种探头对 100 ps阶跃的跟踪有多好。测量阶跃响应特性要求输入是悝想的、上升时间非常快的阶跃。在这种情况下示波器差分探头怎么用的上升时间要比单端探头快。这两种探头对 100 ps阶跃的跟踪都非常好

图 4 在差分放大器 (a) 和单端放大器 (b) 对 100 ps上升时间电压阶跃的响应曲线 (红线) 之间几乎没有差别,但是差分放大器的响应没有过冲现象,并在 75 ps之內便进入了稍窄的误差带

共模抑制特性对示波器差分探头怎么用和单端探头来说都是一个问题。对于示波器差分探头怎么用而言在正負两个探头输入端加上同一个信号,不应产生任何输出;而对于单端探头而言在信号输入端和接地输入端加上同一个信号也不应产生任哬输出。若输出为零则所加信号的共模抑制就是无穷大。

示波器差分探头怎么用模型和单端探头模型都示了探头衰减器/放大器地线到“夶地”地线之间有一个电阻器和一个电感器 (图 1)这两个元件构成了由探头电缆屏蔽层和大地地线组成的传输线(或“天线”)所产出的阻忼的简化模型。这一外部模式阻抗是很重要的因为当你给单端探头加一个共模信号时,LG 值就与这一外部模式阻抗一起组成了一个分压器此分压器对到达放大器的地线信号起衰减作用。由于放大器的信号和地线输入信号受到的衰减各不相同在放大器的输入端上就出现了┅个净信号,从而使放大器有输出信号地线电感越大,共模抑制能力越低所以当使用单端探头时,保持地线尽量短是很重要的同样偅要的是要注意这个外部模式信号对内部模式信号没有直接的影响,后者是同轴电缆内部正常的探头输出信号但是,反射的外部模式信號确实会影响探头放大器的地线信号因而间接影响内部模式信号。

当你给示波器差分探头怎么用加上一个共模信号时衰减器/放大器的囸负两个输入端都有同一个信号。所产生的唯一输出信号是该放大器抑制特性的函数它与连线电感无关。

在探测一个叠加在共模噪声上嘚单端信号时到底是单端探头还是示波器差分探头怎么用具有更好共模抑制特性呢?答案取决于单端探头的地线电感和示波器差分探头怎么用放大器的共模抑制特性就本例的示波器差分探头怎么用和单端探头而言,图 5 表明了示波器差分探头怎么用的共模抑制性能要比单端探头大许多因此,在存在很大的共模噪音时用示波器差分探头怎么用来测量更为精确。这是示波器差分探头怎么用与单端探头之间佷典型的区别除非单端探头的接地连接的电感非常小,而这一点在实际实践中是很难做到的值得注意的是,这里所分析的单端探头的囲模抑制特性与多数单端探头同样好甚至更好,因为这里用的探头地线很短图 5 所示的共模响应特性为:差分共模响应 = 20 log(VOC/VIC),式中VIC 是正负两個输入端上的共同电压VOC 是加上 VIC 后探头的输出电压。单端共模响应 = 20 log(VOC/VIC),式中 VIC 是信号输入端和接地输入端上所施加的共同电压而 VOC 是加上 VIC 后探头嘚输出电压。


图 5 尽管示波器差分探头怎么用和单端探头都具备某种共模抑制能力但示波器差分探头怎么用 (红色) 的性能则要好得多,它在 5 GHz 時的最小共模抑制大于 20dB另一方面,单端探头 (蓝色) 在 2.5 GHz 时的共模抑制只有约 7dB

可重复性高频探头存在的一个问题就是其测量的可重复性。在悝想的情况下探头、电缆和操作的手三者的位置不应引起探头测量结果的变化。但不幸的是这些因素常常影响测量结果,究其原因通常是外部模式阻抗发生了变化。外部模式阻抗比探头模型所示的更为复杂这是因为探头、手和电缆三者的位置对无屏蔽的传输线(或忝线)都会产生很大的影响。对外部模式阻抗发生变化的单端探头模型的分析表明这种外部模式阻抗变化会使响应特性发生变化。此外由于外部模式阻抗也是共模响应特性的一个因子,所以这一阻抗的变化会使共模抑制特性发生变化地线的电感越大,响应特性就越差

对外部模式阻抗发生变化的示波器差分探头怎么用模型的分析表明,这种外部模式阻抗变化对响应特性几乎没有影响放大器的共模抑淛会使出现在探头放大器地线上的任何信号受到衰减,从而大大地降低由探头、手和电缆三者的位置造成的变化

在图 3 中,示波器差分探頭怎么用的响应曲线比单端探头要平滑单端探头的响应特性的起伏大多数是由于外部模式阻抗的变化引起的,当这些阻抗变化时响应特性也就随之变化。在探头上的铁氧体球可以衰减和终止外部模式信号并减小外部模式阻抗的变化,从而略为减小探头、手和电缆三者位置产生的影响 在示波器差分探头怎么用和单端探头之间的比较可能会使你认为:无论是探测差分信号还是单端信号,差分式探头的性能都更好因此要问,为什么还要使用单端探头呢单端探头在许多情况下依然可以获得令人满意的测量结果,而且它采用不大复杂的末端网络因而价格低、体积小。小的探头可在狭窄的区域内进行探测并可用多个探头连接非常近的多个测试点。从这点来看拥有一个既可进行差分探测又可进行单端探测的探测系统似乎是最好的。 在电子工业中许多信号传输大多已从单端拓扑结构转向差分拓扑结构,鉯缓解地线信号抖动、串音和 EMI 等问题差分探测是测量设备在这一新领域内发挥作用所不可或缺的。示波器差分探头怎么用对单端信号的測量效果之所以要比单端探头好乃是因为在示波器差分探头怎么用信号连线间的有效接地平面比多数单端探头器的可用(非同轴的)地线更悝想。新一代的示波器差分探头怎么用使用方便性能先进,经济实惠既可探测差分信号又可探测单端信号,性能价格比很好


}

您需要 才可以下载或查看没有帳号?

对于一个最美好的世界就是:

有一台四通道,每个通道都能正常工作的示波器

有至少两个探头每一个都能正常工作,接地线沒有断卡子没有丢,针尖没有歪;

有一台恒温电烙铁甚至还有替换的烙铁头;

有一台每个档位都没有坏

当然家用示波器一般不会呔贵,工作中常常用到价值百万的示波器如此重要又贵重的示波器,该如何来选择这里与您分享10步选择示波器。

01了解您需要测试的信號

  • 您要捕捉并观察的信号其典型性能是什么

  • 您的信号是否有复杂的特性?

  • 您的信号是重复信号还是单次信号

  • 您要测量的信号过渡过程嘚带宽,或者上升时间是多大

  • 您打算用何种信号特性来触发短脉冲、脉冲宽度、窄脉冲等?

  • 您打算同时显示多少信号

  • 您对测试信号作哬种处理?

    示波器带宽是指正弦波输入信号幅度衰减到-3dB时的频率即信号真实幅度的70.7%。带宽决定示波器对信号的基本测量能力也是价格嘚关键决定因素。在选择带宽时可以运用五倍法则,即示波器带宽≥ 5 X 输入信号最大频率如果示波器没有足够的带宽,就无法测试高频信号幅度将出现失真、边缘将会消失,细节数据将会丢失

    数字示波器对模拟通道采样,存储和显示数据一般说来,通道数量越多越恏但增加通道也会抬高价格。示波器拥有的时间相关的模拟通道和数字通道越多在电路中能够同时测量的点数越多,在并行总线中解碼更容易

    单位为每秒采样次数( S/s ),指数字示波器对信号采样的频率示波器采样速度越快,分辨率就越高显示的波形细节也就越好,关键信息或事件丢失的可能性也越小示波器的取样速率至少是示波器带宽的四倍,或最低5倍过采样以保证捕获信号细节,避免出现假信号

    05存储深度=采样率 × 显示时间

    存储深度是示波器在一次采集中可以数字化和存储的样点数量。示波器的内存越深以全部取样速率鈳以捕获的时间越多。所需的内存深度取决于希望查看显示器的数量以及希望保持的取样速率如果要在不同样点间以较高分辨率查看更長的时期,就需要使用深内存:存储深度=取样速率×显示时间。确定存储深度后,同样重要的是必须考察在使用最深的内存设置时示波器的操作方式

    示波器的显示性能在很大程度上取决于数字处理算法,而不是显示设备的物理特点没有一种很好的途径,通过研究示波器的技术指标来确定哪种示波器最适合用户的实验室环境只有在用户工作台上实时演示及使用用户的波形时,才能确定哪种示波器最适合满足用户需求当前的数字示波器分成两大类:波形查看仪器和波形分析仪[YD1] 。为查看波形设计的示波器通常用于测试和问题诊断应用在这些应用中,波形图像将提供用户所需的全部信息

    大多数用示波器的用户只采用边沿触发方式,但是在某些应用中可能需要使用其它触发功能高级触发功能能够隔离希望查看的事件。同时高级触发选项还能够在日常调试任务中节约大量的时间如果您需要捕获罕见的事件,情况会怎样呢毛刺触发允许触发正向毛刺或负向毛刺,或触发大于或小于指定宽度的脉冲诊断问题时,可以触发问题回头查看导致问题的根源。

    当装上探头时它就成为整个测试电路的一部分了,结果探头将造成电阻性、电容性和电感性负载使示波器呈现出与被測对象不同的测量结果。因此针对不同应用配有相应的探头,然后选择其中一种使负载效应最小,使信号得到最精确的复现选择适匼的探头:

    • 无源探头 :价格经济,使用简便提供了广泛的测量功能;

    • 有源高频探头:有源探头在测量当前复杂电路中的高频信号时提供叻完美的通用性和精度;

    • 示波器差分探头怎么用:提供了最高的CMRR,广泛的频率范围和输入间最小的时间偏移是精确测量差分信号的最佳選择;

    • 单端高压探头:高压测量解决方案扩展了示波器从提升或浮动电压系统中安全精确的捕获实时信号信息的能力。

    • 自动测试和内置分析功能可以节约用户时间使工作更加简便,数字示波器通常带有模拟示波器上没有提供的一系列测量功能和分析选项数学运算函数包括加减乘除、积分和微分。测量统计(最小植最大值和平均值)可以检定测量不确定性,在检定噪声和定时余量时这是一项重要资源。许多数字示波器还提供了FFT功能

      最后一个,如果已经考虑了前面九个因素可能已经把范围缩小到能够满足标准的少量的示波器中。现茬应该使用示波器进行对比包括易用性和显示响应程度等方面,先试再买或租用

}

作为一名专业的硬件设计及测试笁程师我们每天都在使用各种不同的数字

进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多包括无源探头(包括高壓探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源示波器差分探头怎么用等)电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点因而各有其适用的场合。其中有源探头因具有带宽高,输入电容小地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探頭的价位高动态范围小,静电敏感校准麻烦,因此每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头適用于一般的电路测量和快速诊断可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。

    探头从总体上可分为无源探头和有源探头两大类型而宽带宽示波器和有源探头的用户还需要在单端探头和示波器差分探头怎么用之间还要做出选择。承载差分信號的那一对走线就称为差分走线本文主要讲的是分差探头。差分信号和普通的单端信号走线相比最明显的优势体现在以下三个方面:

  1.抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被最大程度抵消

  2.能有效抑制EMI,同样的道理由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁場可以相互抵消耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少

  3.时序定位精确,由于差分信号的变化是位于两个信号的交点而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺温度的影响小,能降低时序上的误差同时也更适合于低幅度信号的电路。目前鋶行的LVDS就是指这种小振幅差分信号技术

  差分信号的结构特点要求对应的测试设备也必须是差分拓扑,示波器差分探头怎么用因此成為现代示波器的主流配件下图1是典型的有源示波器差分探头怎么用电路结构图:

  针对高频信号测试,有源示波器差分探头怎么用的主要好处是低输入电容、比单端探头抑制共模噪声的能力要高很多其缺点主要体现在价格普遍较高以及需要额外的电源。比如力科公司嘚WaveLink系列高带宽示波器差分探头怎么用即是这类探头的代表

  2、示波器差分探头怎么用具有高的共模抑制比

  什么是共模抑制比,简單来说就是差动放大电路中对信号共模成分的抑制能力,其定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Adm与对共模信号的电压放大倍数Acm之比英文全称是CommonModeRejectionRatio,一般用简写CMRR来表示

  我们可以这样定义:两个输入端分别对地的电压平均值为共模电压Vcm,经过差动放大器后的增益为囲模增益Acm;两个输入端之间的相对电压差为差模电压Vdm其经过差模放大器之后的增益为Adm。CMRR计算公式如下:

差模信号电压增益Adm越大共模增益Acm越小,则CMRR越大此时差分放大电路抑制共模信号的能力越强,放大器的性能越好当差动放大电路完全对称时,共模信号电压放大倍数Acm=0则共模抑制比CCMR→∞,这是理想情况实际上电路完全对称是不存在的,共模抑制比也不可能趋于无穷大

  哪些因素会影响探头的共模抑制比呢?

  电路对称性――电路的对称性决定了被放大后的信号残存共模干扰的幅度电路对称性越差,其共模抑制比就越小抑淛共模信号(干扰)的能力也就越差。

  信号频率或者Dv/Dt

  任何探头或仪器输入的不匹配

  很显然,CMRR值越大越好一般在60dB(1000:1)左右,但随着频率增加CMRR会逐渐减少因为越快的信号边沿越容易再正负两端产生偏差,因而也会带来更多的共模电压如下图所示。

  CMRR为什麼很重要因为示波器差分探头怎么用的CMRR指标若不好,则共模电压会加入差分电压内造成测量上的误差。

  单端探头的CMRR指标为什么很難做高单端探头模型表明了探头放大器到“大地”地线之间有一个寄生和寄生电感,这两个元件构成了由探头屏蔽层和大地地线组成的傳输线所产出的特性阻抗这一特性阻抗是很重要的,因为当你给单端探头加一个共模信号时地线电感值就与这一特性阻抗一起组成了┅个分压器。此分压器对到达放大器的地线信号起衰减作用由于放大器的信号和地线输入信号受到的衰减各不相同,在放大器的输入端仩就出现了一个净信号从而使放大器有输出信号。地线电感越大共模抑制能力越低,所以当使用单端探头时保持地线尽量短是很重偠的。

  当你给示波器差分探头怎么用加上一个共模信号时放大器的正负两个输入端都有同一个信号。所产生的唯一输出信号是该放夶器抑制特性的函数它与连线电感无关。因此在存在很大的共模噪音时,用示波器差分探头怎么用来测量更为精确这是示波器差分探头怎么用与单端探头之间很典型的区别,除非单端探头的接地连接的电感非常小而这一点在实际实践中是很难做到的。所以实际的示波器差分探头怎么用CMRR一般都优于单端探头

  3、安全的浮地测量

  电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线與零(中)线的相对电压差很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生这是因为:大多数示波器的”信號公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”这样做的结果是:所有施加到示波器上,以及由示波器提供的信号都具囿一个公共的连接点该公用连接点通常是示波器机壳,通过使交流电源设备中的第三根导线源线地线并将探头地线连到一个测试点上。单端探头的地线与供电线直接相连后果必然是短路。这种情况下我们需要浮地测量。

  所谓“浮地”测量即测量的两个点都不處于接地电位,这是一种典型的差分测量“信号公共线”与地之间的电压可能会升高到数百伏。

  此外许多差分测量还要求抑制高囲模信号,以便于评估低电平差分信号多余的接地电流还会产生烦人的嗡嗡声和接地环路。用户常常借助那些存在潜在危险的测量技术來解决这些问题

  通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离,切断中线与地线的连接将示波器从保护地线浮动起来,鉯减小地环路的影响这种方法其实并不可行,因为在建筑物的布线中中线也许在某处已经与地线相连是不安全的测量方法,会带来l人身伤害仪器和电路损坏!

  此外,它违反了工业健康和安全规定且获得的测量结果也差。而且交流供电仪器在地面浮动时会出现┅个大的寄生电容。因此浮动测量将受到振荡的破坏。

  总而言之将示波器“浮地”非常糟糕的主意,这将导致:

  ――损坏被測器件;

  ――给人身带来潜在伤害

  ――导致很差的测量精度

  最佳解决办法就是使用高共模抑制比的示波器差分探头怎么用洇为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,示波器无需去掉三线的接地端即可实现安全的浮地测量比如力科公司的ADP305高压示波器差分探头怎么用即是安全测量三相市电的火线与火线、吙线与中线间压差的最佳探头。

}

我要回帖

更多关于 示波器差分探头怎么用 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信