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測試達人修煉秘籍:從被測件到示波器前端之示波器探頭篇


  來源: 是德科技KEYSIGHT 時間:2020-02-19 編輯:清風
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示波器的探頭按是否需要供電可以分為無源探頭和有源探頭。那實際測試中是選擇無源探頭還是有源探頭呢?

對于中低頻 (小于 600 MHz) 測量來說,

無源高阻抗探頭是很好的選擇。這些探頭堅固耐用且價格經濟,具有寬動態(tài)范圍(大于 300 V)和高輸入阻抗,從而和示波器的輸入阻抗相匹配。不過,和低阻抗(z0)無源探頭或有源探頭相比,無源探頭具有更高的電容負載,而且?guī)捿^低。總之,對于絕大多數模擬或數字電路的通用調式和故障診斷來說,高阻抗無源探頭都是一個極好的選擇。

對于在寬頻范圍上 (大于 600 MHz) 需要進行精確測量的高頻應用來說,

最好選用有源探頭。有源探頭比無源探頭價格較高,并且其輸入電壓有限,但是由于它們的電容負載顯著降低,因而能使您更精確地觀察快速信號。


在圖1-1中,我們看到的是采用600 MHz示波器(Keysight DSO 9064A) 測量具有500 ps上升時間信號的屏幕快照。



圖 1-1

用無源探頭和有源探頭測量具有600 ps 上升時間的信號


左圖是使用Keysight N2873A 500 MHz無源探頭測量此信號的圖像。

右圖是使用Keysight N2796A 2 GHz單端有源探頭測量同一信號的圖像。

兩個圖中的黃色跡線均是信號在探測之前的曲線。

綠色跡線是探測后的信號曲線,它與探頭的輸入相同。

紫色跡線顯示的是測得信號,也可以稱為探頭輸出。


Keysight N2873A 500-MHz 無源探頭,采用 15-cm 鱷魚夾接地線:

加載信號后,現在具有 740 ps 上升沿

探頭輸出包含諧振,上升沿測量為1.4 ns

無源探頭在加載信號時會混入自身的電阻、電感和電容(綠色跡線)?;蛟S您希望示波器探頭不要影響被測件 (DUT) 的信號。不過,在本例中,無源探頭對被測件確實有影響。

被探測的信號其上升時間由原來預期的 600 ps 變?yōu)?4 ns,部分原因是由于探頭的輸入阻抗,另外還因為在測量583 MHz信號 (0.35/600 ps=583 MHz) 時,探頭的帶寬只有 500 MHz。

無源探頭的電感和電容效應還會造成探頭輸出的過沖和波動。一些設計人員對這個數量的測量誤差并不在意,但對某些設計人員來說,這個數量的測量誤差是無法接受的。


Keysight N2796A 2 GHz 有源探頭,采用1.8 cm 接地線:

信號未受探頭影響,仍有 630 ps 邊沿

探頭輸出和信號相匹配,并測得邊沿為 555 ps

我們看到,在將有源探頭 (例如 Keysight N2796A 2 GHz 有源探頭) 連接到被測件時,該信號幾乎未受影響。信號特征在探測后 (綠色跡線) 和探測前 (N2796A 2GHz 跡線) 幾乎完全相同。

此外,信號的上升時間也未受探頭的影響,始終保持在555 ps。另外,有源探頭的輸出 (綠色跡線) 也和探測得的信號 (紫色跡線) 相匹配,測得上升時間為預期的 600 ps。N2796A有源探頭的 2 GHz 帶寬、優(yōu)異的信號保真度及其低探頭負載使這一切成為可能。


根據以上測試結果,我們可以知道,對于不同應用場景的測試要求選擇不同探頭的重要性。尤其是當前測量需求對于提供更高的帶寬,更低的高頻負載和更好的可用性優(yōu)化探測下一代移動技術像DDR/LPDDR, MIPI移動數據速率在2018年達到了6.4Gbps (DDR5)更是至關重要。


是德提供新型 InfiniiMax MX0023A RC 差分探頭可以提供25 GHz的帶寬和高輸入阻抗,為新興的DDR / LPDDR5、MIPI和其他標準提供高速探測能力。下一代InfiniiMax探頭將工業(yè)標準InfiniiMax II (1169B)的RC探測帶寬擴展至25 GHz,并增加了許多其他功能。




關鍵詞:示波器 示波器探頭 測試    瀏覽量:769

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