当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]示波器本身也有输入阻抗的,探头的阻抗应该和示波器的阻抗一致起来。一般的,低端示波器只有1M Ohm输入阻抗,中端示波器输入阻抗可以在50 Ohm和1M Ohm之间切换,高端的一般只有50 Ohm一种输入阻抗。具体用那个输入阻

示波器本身也有输入阻抗的,探头的阻抗应该和示波器的阻抗一致起来。一般的,低端示波器只有1M Ohm输入阻抗,中端示波器输入阻抗可以在50 Ohm和1M Ohm之间切换,高端的一般只有50 Ohm一种输入阻抗。具体用那个输入阻抗,需要看具体要测量的信号。

示波器的输入阻抗选择要和被测的信号有关:

这里首先要和探头的输入阻抗区分。先对探头进行简单的介绍,通常无源探头有两个档位:1X和10X,1X的阻抗约为几十Ohm~几百Ohm,10X的阻抗为9M Ohm,和示波器的阻抗1M Ohm串联,共为10M Ohm的输入阻抗。探头的电路如图所示:

当用1X的时候,R1和C1以及C3没接入电路,因为线缆的原因,负载电容比较大,带宽不能做到太高;

当用10X的时候,R1和C1以及C3接入电路,C1或者C3可调,能对线缆及示波器进行补偿,带宽可以做到500、600MHz。

示波器的输入阻抗选择为 1M Ohm,用于测量不是特别高频的信号和电压大的信号;1M Ohm相当于高阻,就像上面的公式:有Gain=-(Rc||Rp)/Re,要使得和没接上测量仪器(这里指示波器)的Gain=-Rc/Re越接近,那么Rp也越大越好,常常可以看作对信号没有影响。

示波器的输入阻抗选择为50 Ohm,50 Ohm输入阻抗垂直指标更好,灵敏度更高,不能测量大电压;不能测量大电压可以比较容易的理解,大电压在50 Ohm上的功耗大,输入到示波器的电流也大,但是如何理解50 Ohm输入阻抗垂直指标更好,灵敏度更高呢!再看上面的图接入示波器测量信号,有Gain1=-(Rc||Rp)/Re= Rc*Rp/(Rc+Rp)/Re,当Rp为50 Ohm,Rc变化为a*Rc,那么对应的 Gain2=-(a*Rc||Rp)/Re=-a*Rc*Rp/(a*Rc+Rp)/Re,其中a*Rc*Rp/(a*Rc+Rp)

1、如果高频电路且不接负载,选用50欧匹配的阻抗输入可以相当于负载,然后再观察信号。

有些信号来自50Ω输出阻抗的源,为了准确的测量这些信号并避免发生失真,必须对这些信号进行准确的传送和端接。这时应当用50Ω特性阻抗的电缆并用的50Ω负载进行端接。

2、阻抗匹配的阻抗值通常和使用的传输线的特性阻抗值一致,对于射频系统,一般采用50Ω阻抗。

3、对于高阻抗仪器,由于等效并联电容的存在,随着 频率升高,并联组合阻抗逐渐变小,将对被测电路形式负载.如1MΩ输入阻抗,在频率达到100MHz时,等效阻抗只有100Ω左右。因此,高带宽的示波器 一般都采用50Ω输入阻抗,这样可以保证示波器与源端的匹配。但是使用50Ω输入阻抗时,必须考虑到50Ω输入阻抗的负载效应比较明显,此时最好使用低电容的有源探头。

还有关于信号源的输出配置有:

高阻和50Ω负载。假使设置1Vpp的高阻输出时,信号源的输出是Vs=1Vpp,内阻Rs=50Ω;如果这时候示波器设置为1MΩ的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号为1MΩ/(1MΩ+50Ω)*1Vpp还是约等于1Vpp;如果示波器设置为50Ω的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号为50Ω/(50Ω+50Ω)*1Vpp,那么约等于0.5Vpp;假设设置1Vpp的50Ω负载输出时,信号源的输出是Vs=2Vpp,内阻Rs=50Ω;如果这时候示波器设置为1MΩ的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号为1MΩ/(1MΩ+50Ω)*2Vpp还是约等于2Vpp;如果示波器设置为50Ω的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号为50Ω/(50Ω+50Ω)*2Vpp,那么约等于1Vpp;

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

传统的动态RDS(on)测量技术依赖于二极管钳位电路,使示波器能够以足够的分辨率测量漏源电压,而不会使示波器输入过载。泰克为4、5和6系列MSO示波器推出的宽禁带双脉冲测试(WBG-DPT)测量软件引入了一种新的软件钳位...

关键字: 示波器 测试测量

是德科技京东自营旗舰店在本月9日重磅开业,开业期间(9日至11日每天10:00)推出"限时秒杀"活动,多款高端测试仪器以超值优惠价格回馈广大科研工作者和工程师。本次活动精选三款明星产品:EDU36311A三路输出台式电源...

关键字: 示波器 台式电源 函数发生器

示波器的存储深度是指示波器单次触发所能采集和存储的采样点数量,决定了仪器能够捕获和分析信号的时间长度和细节。

关键字: 示波器

在电子测量领域,示波器作为核心工具,其技术演进始终与信号处理需求深度绑定。随着物联网、人工智能、5G通信等技术的爆发式增长,示波器正从传统时域分析向智能化、多域融合方向转型,而智能耦合技术作为连接信号采集与处理的关键环节...

关键字: 智能耦合 示波器

在电子测量领域,示波器作为观察电信号波形的核心工具,其输入耦合方式的选择直接影响测量精度与信号完整性。示波器通常提供直流耦合(DC)、交流耦合(AC)和接地耦合(GND)三种模式,每种模式通过不同的电路设计实现对信号的处...

关键字: 示波器 输入耦合

在电子测量中,示波器耦合方式与探头衰减比的协同设置直接影响信号保真度与测量精度。某通信设备调试案例中,工程师因未协调AC耦合与10:1衰减比,导致100MHz时钟信号相位误差达15°,误判为电路设计缺陷。这一典型问题揭示...

关键字: 示波器 耦合

在电子测量领域,示波器作为观察电信号波形的核心工具,其耦合方式设置直接影响测量精度与信号完整性。然而,工程师在实际操作中常因对AC/DC耦合原理理解不足或操作习惯不当,导致测量误差甚至误判电路特性。本文结合典型案例与实验...

关键字: 示波器 耦合方式

示波器作为电子测量领域的核心工具,其输入耦合电路设计直接决定了信号捕获的精度与适应性。从基础原理到复杂应用场景,输入耦合电路通过灵活配置直流(DC)、交流(AC)和接地(GND)三种模式,构建起连接被测信号与示波器前端放...

关键字: 示波器 输入耦合

太赫兹通信与6G研发加速推进,110GHz实时示波器已成为验证信号完整性的核心工具。其终端设计面临双重终极挑战:既要实现50Ω单端匹配的极致平坦性,又需攻克差分信号的共模抑制与阻抗一致性难题。这两项技术突破直接决定了示波...

关键字: 110GHz 示波器

是德科技(NYSE: KEYS )宣布,该公司帮助 AMD 加快了对预生产 AMD 服务器 CPU 的 PCI Express® (PCIe) 规范的电气合规性测试。通过提供先进的 PCIe CEM测试工具,是德科技帮助...

关键字: 服务器 CPU 示波器
关闭