示波器探头详解

示波器探头常规分为无源探头、有源探头、电流探头
一、无源探头
无源探头分为1×,10×,100×等多种规格,10×表示探头会将信号衰减十倍,接入示波器后
需要示波器将相应的通道放大10倍。下图1是一个10×无源探头内部等效结构图
在这里插入图片描述
无源探头分为1×,10×,100×等多种规格,10×表示探头会将信号衰减十倍,接入示波器后
需要示波器将相应的通道放大10倍。下图19是一个10×无源探头内部等效结构图
示波器输入接地电阻Rs为1M欧姆,10×探头串联一9M欧姆的电阻Rp,两电阻分压使输入示波器的信号为被测信号幅度的1/10。
可以看到示波器有一输入电容Cscope,探头上有一与输入9M欧姆电阻并联的电容(令其为Cp),还有一并联到地的可调电容Ccomp。为在很宽的频率范围内探头的衰减为恒定值10,需要使(Ccomp+Cscope)/Cp=9,其中补偿电容Ccomp可调。
当将一个新买的探头接入示波器时,需要调整补偿电容Ccomp的值,使关系式(Ccomp+Cscope)/Cp=9成立。图19的第二行是不同补偿电容值的结果,欠补偿时(Ccomp+Cscope)/Cp>9,被测信号的高频分量被衰减的值大于10倍,而示波器内部仍然只有10倍放大,导致示波器对高频分量的衰减大于对低频分量的衰减。过补偿原理一样。第三幅图是最佳补偿结果。
100×探头类似于10×探头,1×探头相当于直连线,将信号直接输入给示波器。衰减大的探头能测量更高的电压,衰减小的探头适合测量小电压。1×探头输入阻抗低(1M),且输入电容大,因此带宽小。我司用得最多的是10×探头。
二、有源探头
无源探头内部只有一些电阻,电容等无源元件。有源探头内部含有放大器,放大器需要电源才能工作,因此成为有源探头。图20是有源探头结构图,探头里面的放大器既能保证输入阻抗足够大,输出能力又很强,可以直接驱动50欧姆。且放大器的输入电容可以做的非常低,小于1pf,因此有源探头的带宽可以做到数G。
有源探头的缺点是其耐压能力仅为数十伏,而无源探头可以输入300V RMS的高压。在使用有源探头时因特别小心,保护探头不能过载。
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三、电流探头
电流探头实质是一个电流电压传感器,因为示波器只能测量电压,需要探头将电流转换为电压。
图3是电流探头的内部框图。测量DC到数十K的低频范围内,使用霍尔效用,测量数十K以上的高频
电流使用变压器。
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### 示波器无源探头的内部结构和工作原理 #### 1. 内部结构组成 无源探头主要由电阻、电容和其他无源元件构成,其典型衰减比为10:1或100:1。具体来说,它包括以下几个部分: - **串联电阻**:用于实现分压功能,常见的值为9 MΩ。该电阻与示波器输入端的1 MΩ电阻共同构成了一个简单的分压网络[^4]。 - **补偿电容**:这是一个可调节的电容器,用来匹配示波器输入电容,从而确保在整个频率范围内获得平坦的响应特性[^4]。 - **传输线缆**:负责将信号从探针传递到示波器输入端口。 这些组件组合在一起形成了一个分压网络,能够有效降低被测信号幅度以便于安全测量并减少对目标电路的影响。 #### 2. 工作原理分析 当使用无源探头时,实际进入示波器的是经过一定比例衰减后的电压信号。以下是具体的运作机制描述: - **电阻分压作用** 探头上配备的大阻值串联电阻(如9MΩ),连同示波器本身的输入阻抗(通常固定为1MΩ),二者形成了一条简单有效的直流路径来完成必要的信号缩放操作。例如,在标准配置下两者之比正好等于十,则意味着原始测试点处每伏特对应最终显示结果仅为十分之一伏特[^4]。 - **电容补偿技术** 考虑到不同型号设备间可能存在细微差别尤其是高频段表现方面可能有所欠缺;因此设计者特意加入了可变形式样的小型化容量装置允许使用者自行微调直至达到最佳状态为止—即保证无论是在低频还是高频条件下都能维持一致性的幅值再现效果而不至于因为过渡区域内的不稳定性而导致图形失真现象发生比如尖峰过度拉伸或者边缘变得模糊不清等问题出现[^4]。 此外值得注意的一点在于尽管此类工具具备诸多优点诸如成本低廉易于维护等等但是它们同样面临着一些固有的缺陷限制因素比如说对于极高频率范围内的精确度难以企及再加上较大数值级别的输入电导率可能会给待检测对象带来额外负担进而干扰正常运行状况所以针对特殊应用场景则往往还需要考虑采用其他更为先进的解决方案替代传统意义上的被动型探测手段才行[^4]。 ```python # 示例代码展示如何计算分压比 def calculate_divider_ratio(R_series, R_input): """ 计算无源探头的分压比 参数: R_series (float): 串联电阻值(单位欧姆) R_input (float): 输入电阻值(单位欧姆) 返回: float: 分压比 """ divider_ratio = (R_series + R_input) / R_input return divider_ratio # 假设串联电阻为9MΩ,输入电阻为1MΩ R_series = 9e6 # 单位:欧姆 R_input = 1e6 # 单位:欧姆 ratio = calculate_divider_ratio(R_series, R_input) print(f"分压比为 {ratio}:1") ``` 以上便是关于示波器无源探头内部构造及其基本作业流程的一个概括介绍希望能够帮助大家更好地理解这一重要概念!
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