探头活用的必备知识

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温度传感器探头安全操作及保养规程

温度传感器探头安全操作及保养规程

温度传感器探头安全操作及保养规程温度传感器是一种用来测量液体、气体和固体的温度的设备。

传感器探头是采集被测物体温度的部件,而探头的安全操作和保养将直接影响传感器的使用寿命和测量精度,因此需要我们在使用和保养传感器探头的时候,严格遵守相关的安全操作规程。

温度传感器探头的安全操作探头的使用环境将探头放入在被测温物体内、外时,探头头部应当避免浸泡在液体、蒸汽以及高温气体之中。

探头的安装安装探头前,需检查探头的表面及内孔是否干净,否则将可能对探头有损伤。

将探头插入主机,旋紧固定螺母时,探头与主机接触面之间应该放置适当的导热硅脂,确保传导效率。

探头拔插要求因温度探头的测量区域大多在高温液体内,所以测量区在高温液体内拔出不能超过8秒以上,如测量区内膨胀压死时要冷却后,才能拔出。

温度传感器探头的使用注意事项在使用探头时,必须保证探头的正常工作状态,不能受到挤压、碰撞,严禁光谱灯直接照射探头,严禁在高温区拔掉探头,探头接线固定牢固且不应断开等。

装置清洁在清洁被探测物质和检测器时,严禁在探头表面强力擦拭和使用油性清洗剂,以免导致探头受损或产生误差。

选用的清洗剂应是中性的。

在清洗后要及时擦干,不能有水分残留。

温度传感器探头的保养方法对温度传感器探头的定期保养,能够延长传感器探头使用的寿命,增加测量的精确度。

探头存储在使用传感器探头完成测试后,需取下探头,将其从温度高于室温的场所移开,并保持干燥,以免影响其精度。

探头清洗在长期使用的过程中,探头表面会因为应用环境的变化而脏污,必须定期用不含药水清洗剂和刷子清洗探头表面,同时禁止用硬质物去擦拭探头,确保探头的表面不出现划痕。

探头防锈如果探头已经清洗干净,就需要注意防针头锈蚀,可将干燥后的探头头部涂抹上薄薄的市售防锈液即可。

探头校正当发现传感器探头的测量精度有误差,建议对探头进行加热校准,改善测量精度,保证测量结果的准确性。

总结本文详细介绍了温度传感器探头的安全操作规程以及保养方法,只有在严格遵守技术规范书引导的控制条件下,才能保证温度传感器探头的工作稳定,不仅有利于使用寿命的延长,还可以提高测量精度。

气体检测探头安全操作及保养规程

气体检测探头安全操作及保养规程

气体检测探头安全操作及保养规程前言气体检测探头作为气体检测仪器的核心组成部分,具有快速准确、反应灵敏等优点,广泛应用于安全检测、环境监测、工业领域等多个领域。

但是,由于操作不当或保养不到位,也会给工作人员带来危险,影响设备的使用寿命。

因此,编制本文档旨在推广气体检测探头的安全操作和保养知识,以确保工作人员的安全和设备的高效、正常运行。

一、安全操作1.在使用气体检测探头之前,请先仔细阅读使用说明书,熟悉探头的结构和使用方法。

同时,了解探头适用的气体种类和浓度范围,不可随意更换探头应用范围之外的气体。

2.操作过程中,需佩戴个人防护用品,如手套、防护眼镜等;同时应避免直接接触探头,否则可能造成电击、烧伤等伤害。

3.当探头检测气体浓度达到预警或报警值时,应立即采取相应的安全措施。

建议在使用探头的同时配备安全管理员,负责监测探头检测数值,以及触发紧急救援措施。

4.检测过程中,应采用纯净气体(如氮气)进行校正,以保证检测结果的准确性。

5.气体检测探头属于精密仪器,严禁拆卸或更换任何部件。

若发现探头失效或需要更换,应联系专业技术人员进行维修或更换。

二、保养注意事项1.使用完毕后,应及时清洁探头表面及其附属部件。

建议使用软布或棉花蘸取清洁液进行清洗,严禁使用腐蚀性强的化学品或水枪进行清洗。

清洗并晾干后,需存放在干燥、通风处。

2.定期检查气体检测探头的运行状态,观察是否存在损坏、误差等情况。

如发现异常情况需要维修或更换,应及时联系专业人员进行处理。

3.控制探头的温度、湿度,不要将其置于高温、潮湿环境下,在存放探头的仓库需加强通风和除湿措施。

4.定期进行校正和维护。

校正可以保证探头的准确性,而维护可以延长气体检测设备的使用寿命。

三、总结气体检测探头的安全操作和保养是非常重要的工作,对于确保工作人员的安全和气体检测设备的长期使用至关重要。

我们强烈建议所有使用气体检测探头的人员必须遵守本文档中的安全操作规程和保养注意事项,以确保能够完成任务,并且避免任何潜在的安全威胁。

探头运用

探头运用

O0780(PROBE-A3-CNC7) G90G0G17G40G49G69G80 G91G28Z0. #5221=234.63(G54-X) (G54 X轴 坐标数值) #5222=-233.60(G54-Y) (G54 Y轴 坐标数值) #5223=-237.53(G54- Z) (G54 Z轴 坐标数值) #11016=0 #10016=81.334(H16) (16号刀长) #650=0.1(GONGCHA) (探测公差,可更改) #652=2.0(Z-XIANG) #660=10.(An Quan Gao Du) (抬刀安全高度) #800=0.50(Tan Zhen Ban Jing) (探针半径) #801=0.50(Tan Zhen Ban Jing) (探针半径) M11 G0G90G54A0.(G54) G90G0G17G40G49G69G80 M6T16 G90G00G54X-3.Y13. G43Z50.H16 N3(Z+ POINT1) G65P9810X-3.Y13.F5000 G65P9810Z[-1.38+#652] G65P9811Z-1.38 #703=#142 (Z方向第一个点Z值,赋值到变量#703里面) G65P9810Z#660 N4(Z+ POINT2) G65P9810X-3.Y-25.F5000 G65P9810Z[-1.38+#652] G65P9811Z-1.38 #704=#142 (Z方向第二个点Z值,赋值到变量#704里面) G65P9810Z80.0 IF[ABS[#703]GT#650]GOTO990(如果#703里的数值大于或等于#650里的数值,就跳到N990报警 IF[ABS[#704]GT#650]GOTO990(如果#704里的数值大于或等于#650里的数值,就跳到N990报警 #751=[#703+#704]/2 (#751里的数值是由:#703加#704里的数值除以2得来的) #5223=#5223+#751+#672 ((G54 Z轴坐标数值 可更改变量#672 ) M99 N990 G91G28Z0. G91G28Y0. M11 #3000=99(G54- Z OUT OF TOL)

探头知多少?

探头知多少?

探头知多少?探头知多少?探头是工程师日常必备工具,它被用来衔接和探测被测器件,对于测试、测量至关重要。

而面向不同应用需求,不同品牌探头,在挑选探头与用法探头办法上往往存在着无数问题,那么工程师们关于探头的诸多问号该如何解决呢?一、什么是探头?探头是把信号源衔接到示波器输入上的某类设备或网络。

不管探头事实上是什么,它必需在信号源和示波器输入之间提供足够便利优质的衔接。

探头是示波器与被测物的桥梁,没有这座桥梁,示波器就无法读取被测物的信息。

二、为什么有这么多探头?可供挑选的示波器型号和功能十分广泛,只是市场上浮现大量探头的基本缘由之一。

不同的示波器要求不同的探头。

400 MHz示波器要求支持400 MHz带宽的探头。

但是,许多功能和成本相同的探头会争夺100 MHz示波器,因此,必需设计一套不同的探头,来支持100 MHz的带宽。

普通来说,应尽可能挑选与示波器的带宽相匹配的探头。

三、到底怎么选探头?因为广泛的示波器测量应用和需求,市场上可供挑选的示波器探头无数,因此探头挑选过程很简单引起混淆。

为削减大量的混淆及缩小挑选过程,应向来遵守示波器创造商的探头建议,这一点十分重要,由于不同的示波器是为不同的带宽、升高时光、敏捷度和输入阻抗考虑因素而设计的。

全面利用示波器的测量功能要求探头要与示波器的设计考虑因素相匹配。

四、探头对测量有何影响?为获得信号的示波器显示,必需把信号的某个部分转换成示波器的输入,其中测试点(TP) 后面的电路用法信号源Es和相关电路阻抗Zs1和Zs2表示,这是Es上的正常负荷。

在示波器衔接到测试点上时,探头阻抗Zp和示波器输入阻抗Zi成为信号源上负荷的一部分。

按照阻抗的相对值,在测试点中增强探头和示波器导致各种负荷效应。

五、探头指标有哪些?畸变(通用指标)、精度(通用指标)、安培秒乘积(探头)、衰减系数(通用指标)、带宽(通用指标)、(通用指标)、CMRR(差分探头)、衰退时光常数(电流探头)、直流(电流探头)、频率电流额定值下降(电流探头)、升高时光(通用指标)、第1页共2页。

示波器探头基础学习知识入门基础指南

示波器探头基础学习知识入门基础指南

示波器探头基础入门指南(上)示波器探头是示波器使用过程中不可或缺的一部分,它主要是作为承载信号传输的链路,将待测信号完整可靠的传输至示波器,以进一步进行测量分析。

很多工程师很看重示波器的选择,却容易忽略对示波器探头的甄别。

试想如果信号经过前端探头就已经失真,那再完美的示波器所测得的数据也会有误。

所以正确了解探头性能,有效规避探头使用误区对我们日常使用示波器来说至关重要!在绝大多数示波器测量环境下,我们都需要使用探头。

示波器探头有很多种,内部原理构造迥异,使用方法也各不相同。

本文主要给大家介绍示波器探头的种类及工作原理,探头使用过程注意事项以及如何选择示波器探头。

1 示波器探头种类及工作原理对于DC直流或一般低频信号而言,示波器探头只是一个由特定阻抗R所形成的一段传输线缆。

而随着待测信号频率的增加和不规则性,示波器探头在测量过程中会引入寄生电容C以及电感L,寄生电容会衰减信号的高频成分,使信号的上升沿变缓。

寄生电感则会与寄生电容一起构成谐振回路,使信号产生谐振现象。

所有这些都会对我们测量信号的准确性带来挑战。

图1 探头电气特性示意图示波器探头按供电方式分可分为无源探头和有源探头。

无源探头又分为无源低压、无源高压及低阻传输线探头等,有源探头又分为有源单端、有源差分、高压差分探头等。

此外,在一些特殊应用下,还会使用到电流探头(AC、DC)、近场探头、逻辑探头以及各类传感器(光、温度、振动)探头等。

无源探头是最常用的一类电压探头,也是我们在购买示波器时标配赠送的探头。

如图2所示。

图2 无源探头示意图无源探头一般使用通用型BNC接口与示波器相连,所以大多数厂家的无源探头可以在不同品牌的示波器上通用(某些厂家特殊接口标准的探头除外),但由于示波器一般无法自动识别其他品牌的探头类型,所以此时需要手动在示波器上设置探头衰减比,以保证示波器在测量时正确补偿探头带来的信号衰减。

图3所示为日常最为常见的一类无源探头原理示意图,它由输入阻抗Rprobe、寄生电容Cprobe、传输导线(一般1至1.5米左右)、可调补偿电容Ccomp组成。

超声小探头的使用及维护

超声小探头的使用及维护

04、常见故障分析及预防
常见故障
图像噪点 较多
图像带放 射状白线
无图像
常见故障分析及预防
图像噪点较多
1、采用的不是无菌水,建议使用37℃ 左右的无菌水。 2、GAIN值设置过高,一般以12/19为 宜。 3、探头与驱动器连接不良,清洗连接 头。
常见故障分析及预防
图像带放射状白线
1、探头内有气泡,需要排除。 2、探头损坏,有弯折的现象,或者鞘管 起褶皱,可能原因是插入手法有误或者 处于ACTIVE状态时插入或拔出,或者内 镜在打弯时,强行插入探头,还有可能 是采用了硅油润滑导致外鞘管变形。 3、超声驱动器损坏
部弯曲直径小于20cm,否则会损坏探头。
2、消毒
1、确认防水盖安装在探头连接管上。 2、保证探头和所有设备完全浸泡在消毒液中,否则,可能 不能充分接触探头所有部分,而影响消毒效果。 3、如果探头外表面上附着有气泡,应用干净的无绒布将其 擦去。 4、用密闭的盖子将水盆盖住,减少消毒液的挥发。 5、无菌水彻底冲洗。
手持部距离活检帽处不宜太远,
否则易损伤探头。
2、探头抽出要点
1、探头抽出时务必将超声图像
处理中心设置为冻结模式,在 超声探头旋转时抽出,会导致 小探头损坏。 2、使内镜弯曲部伸直。
3、将超声探头紧贴钳子管道开 口阀,缓慢地拔出探头。 4、如果使用了带有抬钳器的胃
肠镜或者十二指肠镜,应降下抬
钳器。 5、将探头插入管置于探头架上。
探头驱动器中拔出超声探头
02、超声探头的使用要点
PART 01 探头插入要点
PART 02
探头抽出要点
PART 03
检查拆卸注意事项
1、探头插入要点
2、插入前最好先用水擦拭一下

【很全】示波器探头知识全解析

【很全】示波器探头知识全解析作为一名专业的电源设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器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(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),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,但有源探头的价位高,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的无源电压探头适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。

本文我们将集中讨论无源电压探头的模型和参数设定以及使用校准原理。

10倍无源探头的模型以及输入负载设定图1. 探头原理图图1是工程师常用的10倍无源电压探头的原理图,其中,Rp (9 MΩ)和Cp位于探头尖端内,Rp为探头输入阻抗, Cp为探头输入电容, R1 (1 MΩ)表示示波器的输入阻抗,C1表示示波器的输入电容和同轴电缆等效电容以及探头补偿箱电容的组合值。

为了精确地测量,两个RC时间常量(RpCp和R1C1)必须相等;任何不平衡都会带来测量波形的失真,从来引起使一些参数如上升时间、幅度的测量结果不准确。

因此,在测量前需要校准示波器的探头的工作以保证测量结果的准确性。

从探头的信号模型我们可以分析,对于信号的DC 量测,输入容性Cp和C1等效为开路。

信号通过Rp和R1进行分压,最终示波器的输入为:Vout=[R1/Rp+R1]*Vin=1/10* Vin示波器输入信号衰减为待测输入信号的1/10。

对于较高频率的输入信号,容抗对于信号的影响会大于阻抗。

例如,一个标准的1MΩ~10pF的无源电压探头,输入信号的频率为100MHz,此时,探头输入容抗为Xc(Cp)=1/(2×π×f×C)=159Ω,容抗远远小于9MΩ的探头阻抗,信号电流更多的会通过输入电容提供的低阻回路,9MΩ阻抗的高阻回路等效为旁路。

示波器光照探头使用注意事项

示波器光照探头使用注意事项使用示波器探头时,需要注意以下几点:1.观察所有端子的额定数据:为避免火灾或触电的危险,应遵守产品上的所有额定值和标志。

连接产品前,请查阅产品手册,了解更多额定值信息。

不要施加超过任何端子最大额定值的电位。

2.使用正确的接地程序:探头通过示波器电源线的接地线间接接地。

为了避免触电的危险,地线必须接地。

在连接产品的输入或输出端子之前,请确保产品已正确接地。

不要试图使任何测试设备的电源线接地有缺陷。

仅将探头接地线接地。

将示波器与非专门设计和规定用于此类操作的接地隔离,或将接地线连接到接地以外的任何其他物品,可能会导致连接器、控制设备或示波器和探头的其他表面上出现危险电压。

3.探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。

否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。

4.测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,请尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。

接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真。

5.为避免接地导线影响对高频信号的测试,建议使用探头的专用接地附件。

6.为避免测量误差,请务必在测量前对探头进行检验和校准。

7.对于高压测试,要使用专用高压探头,分清楚正负极后,确认连接无误才能通电开始测量。

8.对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行“浮动”测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。

此外,还需要注意以下几点:1.对于专门为浮动示波器设计和规定的示波器(如泰克THS700系列电池供电的数字存储示波器),第二根线是公共线,不是地线。

在这种情况下,应遵守制造商规定的可连接的最大电压。

2.带宽问题:探头的带宽应与示波器的带宽相匹配。

如果探头的带宽不够,那么即使示波器的带宽很高,也无法获取准确的测试结果。

3.探头与被测电路连接时,应确保接触良好,避免造成测量误差。

4.在进行测试时,应遵循安全操作规程,避免对测试设备和人员造成伤害。

超声探头及超声波检测原理

超声波探头
四、探头种类
直探头-单晶片,双晶片,聚焦直探头
斜探头-横波探头,表面波探头
可变角探头
其它探头-充水探头,涡流超声探头,薄膜探头
探头种类

四、探头种类
斜探头特点: 适合探测探头斜下方不同角度方向的缺陷; 探测深度较小,适用直探头难以探测的部位; 检测灵敏度较高。
探头种类
超声波探头
超声波探头
电信号
超声波
探头
探头功用:是一种可逆的声电转换元件。在探伤中起发射和接收高频脉冲弹性波作用。
压电效应
超声波探头
例如:石英又称SiO2 ,它是一种 单晶三角晶体。具有3个极化轴(X1,X2,X3)和1个光轴 。
压电效应
超声波探头
二、压电效应
超声波探头
压电效应机理
应力
电场
正压电效应
逆压电效应
正压电效和逆压电效应统称压电效应。
三、探头结构组成
探头组成: 压电晶片、阻尼块、外壳、电极、保护膜(斜锲)、调谐线圈
压电晶片:实现声电相互转换; 阻尼块:吸收声能加大阻尼; 外壳:保护固定内部原件; 电极:实现晶片和电缆连接; 保护膜、斜锲:保护晶片、波形转换; 调谐线圈:实现探头与仪器最佳匹配。
晶片材料
晶片尺寸
探头种类
特征
P B T L I Q N
锆钛酸铅陶瓷 钛酸钡陶瓷 钛酸铅陶瓷 铌酸锂单晶 碘酸锂单晶 石英单晶 其它压电材料
代号
压电材料
Z K X FG SJ BM KB
直探头 斜探头(用K表示) 斜探头(折射角表示) 联合双探头(分割探头) 水浸探头 表面波探头 可变角探头
代号
探头名称
双晶探头特点: 双晶片声场重叠区域灵敏度最高,一般用于定向定位检测; 探测深度较小;检测灵敏度高较。

探头电极传感器安全操作及保养规程

探头电极传感器安全操作及保养规程前言探头电极传感器(以下简称探头)是一种广泛应用在化工领域中的传感器,用于测量液体中各种参数的变化。

由于其使用环境复杂,因此必须依据一定的安全操作规程来进行操作,同时需要进行定期的保养,维护探头的良好状态,确保探头发挥最佳的测量效果。

本文将介绍探头电极传感器的安全操作规程和保养规程,供使用者参考。

安全操作规程1.在使用探头前,必须先认真阅读产品说明书,并熟悉产品的工作原理和使用方法。

2.在操作探头前,必须确认探头的适用范围,并且必须使用在设计适用的液体中。

探头不能在不适用的液体中使用,以免造成设备损坏或者危险的化学反应。

3.操作人员必须佩戴相应的个人防护装备,例如手套、防护镜等。

4.操作结束后,必须关闭电源,并且将探头拆卸,并采取相应的防护措施,避免探头与其他物品产生化学反应。

5.配合探头的仪器也必须经常进行检查,确保其安全运行。

保养规程1.保持探头表面的清洁和干燥,以免杂质沉积、影响测量精度和導致较大误差。

使用布蘸酒精可以轻松清洁探头表面。

2.定期更换探头,以保证其正常工作和测量精度。

一般情况下,建议每年更换一次。

3.存儲探頭的位置应放置在冷通风干燥处,以免影响其使用寿命。

4.探头不能长时间放置于空气中,应该用包装袋封存,防止氧化和杂质沉积导致探头失效。

5.在更换探头、拆卸探头时需要操作人员细心并仔细,以免损坏探头或其他仪器设备。

结束语本文介绍了探头电极传感器的安全操作规程和保养规程,供使用者参考。

遵循本文中的规程,可以有效地确保探头的正常运行和测量精度,也可以保证操作人员的安全。

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个基 础 知识 。 首先 而 临就 是 P o e rb
的 电 感(n u t r成 分就 出 现 _ I d co ) r。
而 致 命 的 杀 就 是 典 抓 点 ,它 全 急 剧 拉 低 阻抗 值 , j 振 点 的 起 L
( 头 、探 棒 或 测 试棒 ) 婵 的 掌 探 腺
应 该 尽 町能 选 择 电 容 量成 分 较 少
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换 句 话蜕 ,就 是 要 了解 探 头的 等
效 l 及 频 率 特 性 , 或称 阻 抗 特 乜路 t( ' 见图 4 , 频 段 特 件 主 蛋 由被 - I )低 测 电路 的 咆阻 阻 抗 成 分 所 支 。 就 电 阻 R的值 而 言 , 头 对 测 探 对 象 阻抗 的 影 ,j J 是 信 号 振 l-’  ̄0 能
性 环 境 少 应 该 包 括
以 下几点 :
◆ 特性 阻 抗 控 制得 当
◆信号反射 常少
◆ 尢 串 音( rstk. 扰 C os l) a 1
几大因素决定Leabharlann 头特性 认 识探 的 第 一 步 ,就 是 噩 胛 解 仆 么 才 是 理 想 的 探 头 。 它 起
就 电 容C的值 而 占 , 容量 成分
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探头活用的必 备知识
I 陈乃塘 资 电 技 专 作 暨 识 文 信 日研 者 深子术栏家知日与息文究
8 年代起 ,数字化时代与数字家庭对高画质图像的需求使得数字信号的传输速度一路飙升 ,进入高 O 速化后 , 对信号质量 , 信号集成性的要求更是 日益严格 。 而高速信号集成性又涵盖很多要素 , 如信号 反射 信号损失 、信号抖动 、串扰 趋肤效应 ,分布常数及 T n6 , a 等 因此 , 构建一个 良好信号集成 性的环境是工程人员必须要做的事 。
握 。理 由太 简 单 r,若 适 当地 使 用探 头 , 观 测 的波 形 与 实 际的 波 所 形 会有 入 , 也就 丧失 丁测量 的意
义 了 。 其 是 SAT , — A I、 尤 — A SAT I
凶 就 是 探 头 的 电容 与 电感 。 阻抗 值 一1 小 ,就 如 同 被 测 电路 的 [变
类探 头 的特 征 与 应用 对 比。
让 共振 点 的谷 底 消 失 。
左 右 ,接 地 引 线 对 于 共 振 点 的 影 响 是显 而 易见 的 。以图 5 例 ,实 为 线 的共 振 点 接 地 引 线 为 1 c 0 m,虚 线 的 共 振 点接 地 引线 约 1 mm。通 过 串 联 一 个 阻 尼 电阻 ( mpn ) Da ig ,
图 1数字信号进化论
圈 2 各种 用途的探头
维普资讯
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一 圈 3 探头 的等 效电路
卜》 《
黥■■ 醣
一 圈 4 探头的阻抗特性
一 圈 5 接地引线长度与共振点的关系
一 圈 6 串联 阻尼电阻后 接地引线长度与共振点的关系
各类探头的不同应用
典 型 的探 头可 以分 为三 大 类

设 计 人 员 所 期 望 的 理 想 探 头
是 指 原 来 的 信 号 波 形 在 接 触 探 头 之 后 不 会 受 影 响 ,并 且 通 过 探 头 后 也 不 会 对 波 形 产生 影 响 。 而 有 源 探 头 有 一 个 很 明 显 的
交 流 成 分 的 负 载 变 化 , 会改 变 信 号的位阶。
幅 的 减 小 或 偏 移 ( t的 变 化 。 0rs ) t fe

般 来说 ,只 要 R rh 的数 值 人 寸 。【 1
P x rs CIE pes等高 速 接 口逐渐 迈 入
1R O
。 ,就 可 以 将 误差 拧 制 在
个是 阻 抗 分 压 无 源 探 头( a s e P si v
P o e , 个是 5 rb ) 一 0Q终 端 阻 抗 分压 探 头 , 一个 则 是 有源 探 头 ( t e 另 Aci v
的 支 配 就 如 同 一 个 低 通 滤 波 器 ( o p s ie ) 窄 脉 冲( i h L w—asFl r。 t Glc ) t
◆ 低信 号损 失
◆信号的 曲率(kw) Se  ̄少
◆ 信 号 的抖 动 ( 【r 小 JI) ie 很
码 囱。 个必 备 条件 :第 一 , 被 洲 两 对 l 路 没 有 缸 载效 应;第 : 能 够 不 乜 二,
般 来 说 ,优 质 的集 成
- - - --- - - - - - - - - 一
主 流之 后 , 内十认 知 不够 而 发 牛这 种状 况的 可能性 就 更 人 _ r。
1 % 以下 。随着 频 慢 慢 升 高 ,电 0 容量 开始限 制阻抗低 _ F,具 体 来
说 , 可 能 使 被 测 电路 的 信 号上 升 时 间或 延 迟 时 问 拉 长 。
失 真 地将 被 测 波 彤 输 入 列示 波器 。
的 假 信 号 ,探 失 的 接 触 或 高 频 信
q- 减 等都 可 使 错 误 消 除 , 所 以 衰
也 就 是 说 传 输 媒 体 设 计本 身 的 评价 是 相 当 重凄 的 一个 环 节 , 其 中理解 测定 系统 造成 的影 响是 一
为 了 维 持 探 头 本 身 的 电 容 在
某 一 固 定 值 , 接 地 引 线 ( ol d Gr t n L a ) 电感 量 如何 尽可 能 降低 是 e d的 很 重要 的 , 大约 每 1 mm维 持在 l H n
无 形 之 中 就 可 以 延 伸 范 围 ,从 而
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