高压差分探头的阻抗选择
高压差分探头的阻抗特性是其关键性能指标之一,主要涉及输入阻抗和阻抗匹配设计,具体分析如下:
一、输入阻抗参数范围
差分输入阻抗
典型值范围为10MΩ~20MΩ,例例如某品牌PKDV5151探头为10MΩ并联2pF,PKDV5351探头为40MΩ并联2.5pF。
高输入阻抗(通常≥1MΩ)可减少对被测电路的负载效应,尤其适用于微电流信号(如生物电信号)或高阻电路(如CMOS栅极驱动)的测量
。
对地阻抗
每个输入端相对于地的阻抗约为5MΩ~10MΩ,如某品牌PKDV5151的单边对地阻抗为5MΩ并联4pF。
低寄生电容(通常≤4pF)有助于减少高频信号衰减和相位偏移。
二、阻抗设计影响因素
频率响应
高频场景(>100MHz)倾向于采用低阻抗(如50Ω~1kΩ)以匹配传输线特性,降低回波损耗和上升时间误差。
低频应用(如工频信号)则依赖高输入阻抗(≥500kΩ)以减小信号衰减和相位偏移。
温度稳定性
高温环境(>85℃)可能导致阻抗下降约15%~20%,需通过温度补偿策略调整。
元件选用极低温度系数材料(如<50ppm/℃)以提高稳定性。
三、阻抗匹配策略
模式选择
高阻抗模式(1MΩ+):适用于微电流监测(如ECG传感器)、低频信号捕获(<1MHz)及高阻电路拓扑(如栅极驱动)。
低阻抗模式(50Ω~10kΩ):适用于高速信号(>100MHz)、功率电子测试(如IGBT驱动波形)及电流测量优化。
动态匹配技术
部分探头支持50Ω/1MΩ双模切换,结合自动阻抗匹配算法实现ns级自适应调整,提升复杂场景的适应性。
四、实际应用建议
匹配公式:遵循Bode-Fano准则,探头阻抗应近似等于被测电路源端与负载阻抗的几何平均值(如源75Ω、负载50Ω时配置为61.2Ω)。
误差控制:阻抗失配可能导致高达30%的信号反射,需确保与被测电路阻抗差异不超过±10%。
综上,高压差分探头的阻抗设计需兼顾频率响应、温度稳定性及被测电路特性,通过合理的参数选择和匹配策略实现高精度测量。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于打造仪器配附件一站式供应平台。主营范围:示波器测试附件配件的研发、生产、销售。涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、各类仪器测试附件等。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询,在此期待您的到访。
相关产品
全部评论(0条)
推荐阅读
-
- 高压差分探头的阻抗选择
- 高压差分探头的阻抗设计需兼顾频率响应、温度稳定性及被测电路特性,通过合理的参数选择和匹配策略实现高精度测量。
①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。
②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。
③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi
最新话题
最新文章
- E4438C 供应 Agilent E4438C
- Agilent E4438C 信号发生器 供应
- 供应 Agilent N9310A 信号发生器
- Agilent N9010A 信号分析仪 供应
- 应用指南|铌元素如何影响钢铁性能?科学家揭秘相变中的“微观路障”
- 360°无死角!Ladybug6全景相机实力解析
- 精准监测,高效掌控 | 赛默飞Prima系列质谱仪助力生物发酵与细胞培养过程优化
- Lake Shore创新发布SMU源测量模块!集交直流与锁相检测于一体,攻克纳米级与超低温表征难题
- 客户成就 |Nature:嫦娥六号玄武岩揭示月幔水含量具有二分性
- 顶刊速递 《Nature》最新研究集锦,看我们的用户如何引领电镜科技
作者榜
参与评论
登录后参与评论