差分探头的详细介绍
DP6020 低压差分探头说明书(20180803)

低压差分探头说明书DP6020(20V/ 200MHz)前 言首先,感谢您购买该产品,这份产品使用说明书,是关于该产品的功能、使用方法、操作注意事项等方面的介绍。
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● 请小心注意触电危险,注意最高输入电压。
● 请勿在潮湿的环境下或者易爆的风险下使用。
● 被测电路接入探头之前,确保先关闭被测电路。
● 测量结束后,先关闭电路,再取走探头。
● 探头BNC 输出线连接示波器或者其它设备时,确保BNC 端子可靠接地。
● 使用之前,请检查探头外皮是否有破损,若出现破损情况,请停止使用! ● 选择本产品标配的适配器供电。
DP6020简要说明在错误操作的情况下,用户有受伤的威胁,为避免此类危险,记载了相关的注意事项。
错误操作时,用户有受轻伤和物质损害的可能,为避免此类情况,记载的注意事项。
该符号表示对人体和机器有危害,必须参照说明书操作。
记载着使用该机器时的重要说明。
目录前言 (1)DP6020简要说明 (1)概述 (3)应用 (3)产品及附件说明 (3)探头主体说明 (3)附件说明 (4)电气规格 (5)机械规格 (6)环境特性 (6)操作步骤 (6)保养及维护 (7)保修 (7)装箱单 (7)1. 概述DP6020探头是具有浮地测量功能的低压差分探头。
测量电压±20V(DC+Pk),其带宽最高达200MHz,提供 10:1 的衰减设置,具有 1 MΩ的输入阻抗,以及 3.5 pF 的低输入电容,可以最大程度地降低电路负载,具有过压报警功能,可以兼容任何具有 50 Ω BNC 输入的示波器,并可以通过示波器或计算机上的 USB 端口供电。
N2790A高电压差分探头技术资料

- 2 个点测探针 (黑色和红色) - 2 个鳄鱼夹 (黑色和红色) - 2 个钳夹 (黑色和红色) - 每个有 4 种颜色的 ID 标签 - 直流偏置调节工具 - 手册
- 2 个鳄鱼夹 (黑色和红色) - 2 个钩夹 (黑色和红色) - USB 电源线 (2 m) - 4 节 AA 电池 - 手册
N2790A、N2791A 和 N2891A 差分探头为用户提供可 选择的衰减设置以提高探头的适用性,满足多种场合的 应用。这种探头还具有各种探针附件,可用于探测狭窄 空间中各种尺寸的元器件。N2790A 和 N2891A 中的过量 程指示器可在探头输入超过探头动态范围时向用户发出 告警。
图 2. N2791A 25 MHz 高电压差分探头和标准附件
图 6. 2790A 的输入阻抗与频率
频率 (Hz)
3
频率 (Hz) 图 7. N2790A 的电压降低曲线 (输入端和接地点之间的电压)
频率 (Hz) 图 8. N2791A 的 Vout/Vin 与频率响应
频率 (Hz) 图 9. 当共模输入时, N2791A 的频率响应 (Vout/Vin) (共模抑制比) 4
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拓新西一街116号 电话: (028) 83108888 传真: (028) 85330830 邮编: 610041
输入 R//C (每个接地输入) 输入 R//C (在输入端之间) 最大差分工作电压 (直流 + 交流峰值) 最大共模工作电压 (RMS 或 直流 + 交流峰值) 最大无损电压
差分探头

畸变:畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换
之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的“减幅振荡”。差分探头的两个差分输入线非常长,常见的有 30cm左右,如果差分探头这个指标设计不好,那么测量
分类
常见的差分探头有两类:有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差 分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV, 在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类差分探头叫高压差分探头,测量电压一般在KV级别,带宽在 20MHz—100MHz范围内比较常见。
差分探头差分信号放大原理图
3大重要指标
带宽
CMRR
畸变
带宽 (通用):所有探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.7% 。在选择示波器和 示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。在幅度测量中,随着正弦波频率接近带宽极限,正弦 波的幅度会变得日益衰减。在带宽极限上,正弦波的幅度会作为实际幅度的70.7% 进行测量。因此,为实现最大 的幅度测量精度,必需选择带宽比计划测量的最高频率波形高几倍的示波器和探头。这同样适用于测量波形上升 时间和下降时间。波形转换沿(如脉冲和方形波边沿)是由高频成分组成的。带宽极限使这些高频成 分发生衰减, 导致显示的转换慢于实际转换速度。为精确地测量上升时间和下降时间,使用的测量系统必需使用拥有充足的带 宽,可以保持构成波形上升时间和下降时间的高频率成份。最常见的情况下,使用测量系统的上升时间时,系统 的上升时间一般应该比要测量的上升时间快2倍以上。
操作方法
差分探头PINTECH为例 其可分为两部分。差分探头外观如下: 操作方法差分探头外观A.输出端: BNC输出端子和辅助接地端子用于连接示波器。 B.输入端:差分探头输入端用于连接探头测试夹。 C.测试夹:测试夹用于安全的连接到电路中的测试点
优利德 UT-P35高压差分探头 说明书

UT-P35&UT-P36差分探头使用说明书优利德科技(中国)股份有限公司UT-P35&UT-P36差分探头使用说明书本产品使用过程中,涉及高压测量,为了您和设备的安全,请务必仔细阅读本说明书!版本:Ver. 1.0 2018-02-28前言首先,非常感谢您购买本公司UT-P35&UT-P36差分探头。
本手册包括安全概述、产品简介、主要技术指标及使用方法等方面的内容。
请在开始使用前仔细阅读本手册。
除非另外声明,本手册中出现的“产品”、“探头”均指UT-P35&UT-P36差分探头。
产品保证和保修服务:本公司保证UT-P35&UT-P36差分探头的性能完全达到本手册中所列的各项技术指标。
本公司对该产品所采用的原材料和生产工艺进行严格控制,确保产品稳定可靠,并承诺对产品本身提供一年的保修服务。
本保修服务仅限于产品在保修期内并在正常使用和管理情况下所发生的质量故障,不适用于被错误使用、无人管理、遭受事故或处于非正常环境中使用的情况。
仅作以上保证,不作任何其他明示的或默示的保证,其中包括适销性,对某种特定应用的合理性和适应性的保证。
不论在合同中、民事过失上或其他方面,本公司不对任何特殊的、偶然的或间接的损害负责。
目录一、安全概述 (4)二、产品简介 (5)三、主要技术指标 (6)四、收货检查及使用前检查 (8)五、产品示意及说明 (9)六、附件示意及说明 (10)七、使用方法 (11)一、安全概述为了确保使用人员和本产品以及与本产品相连接设备的安全,请严格遵照下列安全操作规范:✧使用正确的电源适配器:必须使用本产品原配电源适配器,以免造成探头损坏。
✧掌握并采用正确的连接和断开方法:连接时先将探头输出端连到测试仪器再连接探头输入;先连接好测试输入端辅助配件再连接输入电路。
断开时要先断开测试输入再断开探头输出端的连接。
✧接地:本产品通过BNC输出端子与示波器的大地相连,使用过程中务须保证接地可靠。
示波器探头

示波器探头1. 简介示波器探头(也称为测量探头)是示波器电子设备中的一个重要组成部分,用于连接被测电路和示波器,将电路上的信号转换为示波器可以显示和分析的电压波形。
探头的设计与性能直接影响着示波器的测量准确性和灵敏度。
本文将介绍示波器探头的基本原理、结构和使用方法,并介绍一些常见的示波器探头类型及其特点。
2. 基本原理示波器探头的基本原理是通过在被测电路上插入一个高阻抗的输入电路,将电路上的信号采集到探头中,并通过电缆传输到示波器输入端。
探头在信号采集过程中应尽量不改变被测电路的特性,避免对被测电路造成影响。
为了满足高阻抗和低串扰的要求,示波器探头通常采用共模抑制和差模传输技术。
共模抑制可以抑制干扰信号对被测信号的影响,而差模传输可以将两个相等但反向的信号进行差分处理,提高信号的传输质量。
3. 结构和类型示波器探头的结构通常包括探头头部、探头主体和连接线。
探头头部是用于与被测电路接触的部分,需要具有良好的接触性能和适配不同电路的能力。
探头主体包含信号采集电路和阻抗转换电路,用于将被测信号转换为示波器可以接收的电压波形。
连接线负责将采集到的信号传输到示波器输入端。
根据不同的应用场景和测量需求,示波器探头可以分为以下几种常见类型:3.1 被动探头被动探头是最常用的示波器探头类型之一,也是最基本的探头类型。
它采用被动元件(如电阻、电容和电感等)作为信号采集电路,主要用于测量幅值较小的低频信号。
被动探头具有简单、易用和低成本的特点,但在高频和大幅值信号测量时,性能可能会受到限制。
3.2 主动探头主动探头是专门用于测量高频和大幅值信号的示波器探头。
它通过在探头主体中增加放大器电路,将被测信号放大后再传输到示波器输入端。
主动探头具有较高的输入阻抗和增益,可以在保持信号完整性的同时提高测量精度和灵敏度。
3.3 差分探头差分探头是用于测量差分信号的示波器探头。
它通常由两个采样通道和一个差分放大器组成,将两个信号进行差分放大后传输到示波器输入端。
示波器常用的探头有哪些(电压、电流、逻辑、差分详解)

示波器常用的探头有哪些(电压、电流、逻辑、差分详解)示波器探头种类比较多,那么常用示波器探头种类有哪些?示波器探头的种类大体上可以分为电压、电流、逻辑等几大类,如下图所示:1 无源电压探头1.1 无源探头无源探头由导线和连接器制成,在需要补偿或衰减时,还包括电阻器和电容器。
探头中没有有源器件(晶体管或放大器),因此不需为探头供电。
无源探头一般是最坚固、最经济的探头,它们不仅使用简便,而且使用广泛。
1.2 高阻无源电压探头从实际需要出发,使用最多的是电压探头,其中高阻无源电压探头占最大部分。
无源电压探头为不同电压范围提供了各种衰减系数1,10和100。
在这些无源探头中,10无源电压探头是最常用的探头。
对信号幅度是1V峰峰值或更低的应用,1探头可能要比较适合,甚至是必不可少的。
在低幅度和中等幅度信号混合(几十毫伏到几十伏)的应用中,可切换1/10探头要方便得多。
但是,可切换1/10探头在本质上是一个产品中的两个不同探头,不仅其衰减系数不同,而且其带宽、上升时间和阻抗(R和C)特点也不同。
因此,这些探头不能与示波器的输入完全匹配,不能提供标准10探头实现的最优性能。
1.3 低阻无源电压探头大多数高阻无源探头的带宽范围在小于100MHz到500MHz或更高的带宽之间。
而低阻无源电压探头(又称为50欧姆探头、Zo探头、分压器探头)的频率特性很好,采用匹配同轴电缆的探头,带宽可达10GHz和100皮秒或更快的上升时间。
这种探头是为用于50欧姆环境中设计的,这些环境一般是高速设备检定、微波通信和时域反射计(TDR)。
1.4 无源高压探头高压是相对的概念。
从探头角度看,我们可以把高压定义为超过典型的通用10无源探头可以安全处理的电压的任何电压。
高压探头要求具有良好的绝缘强度,保证使用者和示波。
优利德 UT-P33高压差分探头 说明书

■UT-P33 INSTRUCTION MANUAL 使用说明书目录一、简述 (1)二、规格 (1)三、操作环境及状况 (2)四、操作程序 (2)▉维护 (3)▉清洁 (3)▉保固 (3)▉维修 (3)CONTENTS1、Features (4)2、Specifications (4)3、Operating environmental conditions (5)4、Operating procedure (6)▉Maintenance (7)▉Cleaning (7)▉Warranty (7)▉Repair (7)一、简述:UT-P33差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差分电压(≤14KVPEAK TO PEAK)进入一个低电压(≤7V),并且显示波形在示波器上,使用频率高达70MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。
差分探头输出标示是设计在操作示波器1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用50Ω匹配器进衰减量刚好为2倍量。
UT-P33差分探头,也建议选购本公司生产的PL-10阻抗转换器,可以延伸差分探头的应用范围-可以在电表上观测更精确的实际测量电压值(示波器精确度为1%,数位电表约精准10倍)。
二、规格:(1)频宽:DC-50MHz(1:100)DC-70MHz(1:1000)(2)衰减:x100,x1000(3)精确度:±1%(测量10V以上)(4)输入电压范围(DC+AC PEAK TO PEAK)≤1.4KVforx100,(约490V RMS或DC)≤14KVforx1000,(约4900V RMS或DC)(5)允许最高输入电压:最高差分电压:14KV(DC+AC PEAK TO PEAK)输入端及接地端间最高电压:5KV RMS(6)输入阻抗:差分:20MΩ/0.5pF单端到接地端间的输入阻抗:10MΩ/1pF(7)输出电压:≤7V(8)输出阻抗:50Ω(9)上升时间:5ns for x10007ns for x100(10)噪声抑制率:60Hz:>80dB;100Hz:>60dB;1MHz:>50dB(11)指定外接6V DC电源(12)耗电:最大耗电量150mA(0.9瓦特)三、操作环境及状况(1)尺寸及重量:245mm x84mm x36mm;(2)电子安全规范IEC1010-1双绝缘安装类目Ⅲ污染程度2相关电压或最大接地:5KV RMSCE:EN50081-1及50082-1四、操作程序将BP-250与UT-P33的输出端连接,并与示波器连结。
示波器差分探头原理

示波器差分探头是一种用于测量高频电压信号的仪器,可以在信号传输过程中准确地测量两个不同位置的电压差值。
它广泛应用于电子领域的信号测试和调试中。
差分探头的工作原理基于电压分压和共模抑制的原理。
当被测电路有两个触点时,差分探头可以测量这两个触点之间的电压差异。
差分探头通常由一个主动探头和一个地探头组成。
主动探头测量被测电压,而地探头提供参考电位。
差分探头的主要原理是将两个电阻分压网络串联在一起。
其中一个电阻与待测电压相连,另一个电阻与另一个排除电源噪音和干扰信号的电压连接。
这两个电阻形成一个低通滤波器,可以通过选择适当的电阻值和电容值来滤除高频噪声和杂散信号。
差分探头的共模抑制能力是测量其性能的一个重要指标。
共模噪声是指同时作用在两个触点上,与两个触点间的差异电压无关的噪声。
差分探头通过设计和构造,能够有效抑制这种共模噪声的干扰。
示波器差分探头通常还包含一个电阻网络,用于连接示波器输入端。
这个电阻网络的作用是保护示波器输入电路免受过大电流的损伤,同时也限制了示波器输入电路的噪声。
在使用差分探头时,需要注意一些事项。
首先,差分探头的电阻网络和示波器的输入电阻之间需要匹配。
此外,差分探头的接地端需要正确连接到被测电路的地,以确保测量的准确性。
此外,还需要注意差分探头的频率响应和带宽范围,以确保能够满足所测量信号的要求。
在实际应用中,示波器差分探头有着广泛的应用。
例如,在高速数字电路的设计和测试中,差分探头可以用于测量数据线之间的差分信号。
在射频电路的测试中,差分探头可以用于测量天线信号和射频信号的传输效果。
综上所述,示波器差分探头是一种基于电压分压和共模抑制原理的测量仪器。
通过选择适当的电阻和电容,差分探头可以提供高频电压信号的准确测量。
差分探头具有共模抑制能力强、频率响应好等特点,在电子领域有着广泛的应用。
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示波器差分探头与差分探头的详细介绍与选择方法新的有源探头体系结构使GHz级以上的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。
宽带宽示波器和有源探头的用户历来可以在单端探头和差分探头之间作出选择。
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),你使用的是差分探头。
那么,为什么你不能只买差分探头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,差分探头价格较贵,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,而且基本上使人们不反对使用差分探头。
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,到底该用差分探头还是该用单端探头?答案是应由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),你就可以比较它们的带宽、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,所以它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 纠偏/性能验证夹具和 Agilent 8720A 20 GHz 向量网络分析仪或者 Agilent Infiniium DCA (数字通信分析仪)采样示波器进行的。
图 1 差分探头和单端探头的简化模型的主要区别在于,差分探头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点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的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,请看差分探头和单端探头的连线寄生参数的简化模型(图 1)。
差分探头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)可以降低单端探头的 LG(接地电感)值,但不明显。
要注意的是,差分探头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入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 (参考文献 1)。
对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,从而减少衰减器/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。
对用差分信号 (VCM =0, VP=VM) 驱动的差分探头模型的分析表明,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。
人们可以把这个“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差分探头时,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,而对于第二项,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响应之间实际上没有差别。
图 3 示出了探测一个单端信号的差分探头 (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,差分探头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 差分探头和单端探头频率响应曲线表明差分探头的响应曲线更宽、更平坦。
图 4a 示出了差分探头的对大约 100 ps上升时间输入阶跃的已测时域响应曲线。
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,而绿线是探头的输入。
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,要求输入是理想的、上升时间非常快的阶跃。
在这种情况下,差分探头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之内便进入了稍窄的误差带。
共模抑制特性对差分探头和单端探头来说都是一个问题。
对于差分探头而言,在正负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何输出。
若输出为零,则所加信号的共模抑制就是无穷大。
差分探头模型和单端探头模型都示了探头衰减器/放大器地线到“大地”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”)所产出的阻抗的简化模型。
这一外部值就与这一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要的。
同样重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,反射的外部模式信号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。
当你给差分探头加上一个共模信号时,衰减器/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的单端信号时,到底是单端探头还是差分探头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差分探头放大器的共模抑制特性。
就本例的差分探头和单端探头而言,图 5 表明了差分探头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,用差分探头来测量更为精确。
这是差分探头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。
值得注意的是,这里所分析的单端探头的共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 = 20log(VOC/VIC),式中VIC 是正负两个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 后探头的输出电压。
图 5 尽管差分探头和单端探头都具备某种共模抑制能力,但差分探头 (红色) 的性能则要好得多,它在 5 GHz 时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。
在理想的情况下,探头、电缆和操作的手三者的位臵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、手和电缆三者的位臵对无屏蔽的传输线(或天线)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差分探头模型的分析表明,这种外部模式阻抗变化对响应特性几乎没有影响。
放大器的共模抑制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、手和电缆三者的位臵造成的变化。
在图 3 中,差分探头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、手和电缆三者位臵产生的影响。
在差分探头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,以缓解地线信号抖动、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。
差分探头对单端信号的测量效果之所以要比单端探头好,乃是因为在差分探头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)地线更理想。
新一代的差分探头使用方便,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。