示波器X1探头和X10探头
示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时应该如何选择?
1.先我们看它们的区别?
X1档,表示信号没有经过衰减进入示波器
X10档,表示信号衰减10倍进入示波器(当示波器也设置为X10档,直接读数即可,当示波器设置为X1档,示波器上读数应扩大10倍才为真实值)
我们来看一下示波器探头的等效电路?
将探头模型简化为RLC电路,如下图所示。

如上图所示,Rprobe是探头的输入电阻,输入电阻Rprobe越大越好,但是Rprobe是不可能做到无穷大的,它和被测电路产生分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsource和Rload的10倍以上。大部分探头的输入阻抗在几十K欧姆到几十兆欧姆之间。
Cprobe是探头本身的输入电容。这个电容不是刻意做进去的,而是探头的寄生电容。这个寄生电容也是影响探头带宽的最重要因素,因为这个电容会衰减高频成分,把信号的上升沿变缓。通常高带宽的探头寄生电容都比较小。理想情况下Cprobe 应该为0,但是实际做不到。一般无源探头的输入电容在10pf 至几百pf 间,带宽高些的有源探头输入电容一般在0.2pf 至几pf 间。
Lprobe是探头导线的寄生电感,通常 1mm 探头的地线会有大约 1nH 的电感,信号和地线越长,电感值越大。探头的寄生电感和寄生电容组成了谐振回路,当电感值太大时,在输入信号的激励下就有可能产生高频谐振,造成信号的失真。所以高频测试时需要严格控制信号和地线的长度,否则很容易产生振铃。
在使用示波器时,需要对示波器测量通道的耦合方式和输入阻抗进行设置,耦合方式有AC和DC两种,输入阻抗有1MΩ和50Ω两种。示波器的探头种类很多,但是示波器的的匹配永远只有1M 欧姆或50欧姆两种选择,不同种类的探头需要不同的电阻与之匹配。示波器输入接口的电路示意图如下图所示:

测量普通信号时一般用DC耦合方式,测试电源的纹波/噪声时需要使用AC耦合方式,示波器接有源探头时,输入阻抗会自动切换到50Ω档位,接无源探头时需要手动切换到1MΩ档位。从电压测量的角度来说,为了减小对被测电路的影响,示波器应采用1MΩ的高输入阻抗,但是由于高阻抗电路的带宽很容易受到寄生电容的影响。所以 1MΩ的输入阻抗广泛应用于 500M 带宽以下的测量。对于更高频率的测量,通常采用50Ω的传输线,所以示波器50欧姆匹配主要用于高频测量。
为了更好的说明示波器输入阻抗及寄生电容对测量通道带宽的影响,示波器寄生电容的等效阻抗为1/2pifc,再低频时,C的等效阻抗非常大,大部分电流流过R,当信号频率提高,阻抗越来越小,输入阻抗降低,为了降低寄生电容对示波器输入阻抗的影响,所以在测试高频信号时,示波器的输入阻抗设置为50欧姆。
衰减信号是用探头,接上这个探头,并且用x10档以后,经过探头到达示波器输入端的信号幅度衰减到1/10, 并且从探头输入端来看,输入阻抗变为10倍,实际上从示波器自己的输入端来看,输入阻抗还是原来的,但对于系统(示波器+探头)来说阻抗增大为10倍。输入阻抗高会使输入信号的损失更小,输入阻抗相当于信号的负载,输入阻抗越高,相当于信号的负载越轻。
2.什么时候使用X1和X10?
(1)对于未知信号,最好使用X10档,以免烧坏仪器
(2)对于比如VCO的VTUNE引脚,最好使用X10档,因为信号比较敏感。衰减后对信号干扰较少
(3).测量晶振等内阻较大,输出阻抗大的线路时,使用X10档,可以获得比较精确的幅度值。起到提高输入阻抗的作用。
总结:t探头衰减和输入阻抗匹配是两个概念,要区别对待。

示波器X1探头和X10探头的更多相关文章
- 如何用LOTO示波器安全的测量高电压?
本文里我们把几十伏以上,超出对人体安全电压或者超出示波器量程的电压定为高电压,以220V市电举例讨论. 示波器上是有方便自测和探头补偿用的标准方波的,一般是1K Hz.我们的USB示波器上也有这个标准 ...
- loto示波器实践——超声波测距模块
我们这里用到的超声波测距模块,一般是用于arduino智能小车自动避障的.经常见到的应用是使用单片机或者stm32和这种模块结合进行开发的. 我们使用LOTO示波器可以更直观和快速的看到超声波测量距离 ...
- 8051、ARM和DSP指令周期的测试与分析
在实时嵌入式控制系统中,指令周期对系统的性能有至关重要的影响.介绍几种最常用的微控制器的工作机制,采用一段循环语句对这几种微控制器的指令周期进行测试,并进行分析比较.分析结论对系统控制器的选择有一定的 ...
- 痞子衡嵌入式:实抓Flash信号波形来看i.MXRT的FlexSPI外设下AHB读访问情形(无缓存)
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子.今天痞子衡给大家介绍的是实抓Flash信号波形来看i.MXRT的FlexSPI外设下AHB读访问情形. 上一篇文章 <i.MXRT中FlexSPI外设对A ...
- 004 Ethernet(以太网)详解
一.以太网 以太网是一种计算机局域网技术.IEEE组织的IEEE 802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线.电子信号和介质访问层协议的内容. 以太网有两类:第一类是经典以太网,第 ...
- 车载以太网第二弹 | 测试之实锤-物理层PMA测试实践
前言 本期先从物理层"PMA测试"开始,下图1为"PMA测试"的测试结果汇总图.其中,为了验证以太网通信对线缆的敏感度,特选取两组不同特性线缆进行测试对比,果然 ...
- Unity 5 中的全局光照技术详解
貌似是某位好人翻译的 https://unity3d.com/cn/learn/tutorials/topics/graphics/unity-5-lighting-and-rendering#rd? ...
- [硬件项目] 2、汽车倒车雷达设计——基于专用倒车雷达芯片GM3101的设计方案与采用CX20106A红外线检测芯片方案对比
前言 尽管每辆汽车都有后视镜,但不可避免地都存在一个后视镜的盲区,倒车雷达则可一定程度帮助驾驶员扫除视野死角和视线模糊的缺陷,提高驾驶安全性.上一节已经分析清倒车雷达的语音模块(上一节),本节将深入分 ...
- Egret官方案例学习笔记
1.资源记载方式 (1)Egret引擎是2.0.5. (2)resource/resource.json文件是: { "resources": [ { "name&quo ...
随机推荐
- 消息中间件 MQ
复制粘贴于:https://blog.csdn.net/wqc19920906/article/details/82193316 一.消息中间件相关知识 1.概述 消息队列已经逐渐成为企业IT系统内部 ...
- 【问题解决方案】查看Python安装了哪些库(pandas, matplotlib等等)
查看方法: 一句命令:cmd打开终端后键入pip list END
- 一入OI深似海 3 —— 纪念我最后一次PJ(上)
其实在比赛前一天中午上车前, 我还在机房打 I wanna, 感觉就是去杭州旅游的. 诶,还真是这样! 我和jwj在绍兴服务区买了金拱门, 拎着吃的回到车上的时候, 迎面而来羡慕的小眼神. 下午很早就 ...
- centos7之zabbix邮件报警(短信报警)
前言 前面我们介绍了zabbix的基本linux和window及SNMP流量的简单监控,我们知道作为运维人员,需要7x24小时待命,但是我们不可能时时刻刻都坐在电脑旁边查看监控上的各个主机状态,所以我 ...
- python高级编程笔记一 正则表达式
事例
- Java编程思想_笔记_第二章_一切都是对象
第二章对于知识只是点到,会在以后章节会详细展开. 笔记的侧重会偏向记录自己知识模糊的地方.比如 xxx 很重要很难很实用,但是已经熟练使用就没有记录,而 “使用对象.成员名称来使用成员变量”,较简单而 ...
- 微信小程序与webview交互实现支付
实现原理:点击h5网页的支付按钮——(跳转)——>嵌套改h5的小程序的支付页面——(处理支付)——>跳转至支付完成后的页面 注意:(1)网页h5中,引入微信的jssdk <scrip ...
- python 内置函数详解
懒得写了 参考1:https://www.cnblogs.com/xiao1/p/5856890.html 参考2:https://www.runoob.com/python/python-buil ...
- 机器学习中模型泛化能力和过拟合现象(overfitting)的矛盾、以及其主要缓解方法正则化技术原理初探
1. 偏差与方差 - 机器学习算法泛化性能分析 在一个项目中,我们通过设计和训练得到了一个model,该model的泛化可能很好,也可能不尽如人意,其背后的决定因素是什么呢?或者说我们可以从哪些方面去 ...
- Oracle启动操作
转自:https://www.cnblogs.com/mellowsmile/p/4610942.html 1.启动oracle数据库: 从root切换到oracle用户进入:su - oracle ...