( X+ D( \$ @( e9 d D) z示波器输入信号衰减为待测输入信号的1/10。对于较高频率的输入信号,容抗对于信号的影响会大于阻抗。例如,一个标准的1MΩ~10p+0F的无源电压探头,输入信号的频率为100MHz,此时,探头输入容抗为Xc(Cp) = 1/(2×π×f×C)=159Ω,容抗远远小于9MΩ的探头阻抗,信号电流更多的会通过输入电容提供的低阻回路,9MΩ阻抗的高阻回路等效为旁路。也可以理解为159 Ω和9MΩ的并联之后等效阻抗为159 Ω。此时,实际输入到示波器的信号幅度(AC/高频)是由探头的输入电容以及回路总电容的比值决定,等效为: Vout=[Cp/Cp+C1]NVin * H" a) x, d: @% }# ? # F4 k. a. H9 C1 g 一般来说,无源探头的电缆存在8-10pF/foot的容性负载(1 foot 英尺=12 inches 英寸=0.3048 metre 米),1.5nS/foot的上升时间。对于一个6feet的电缆就存在60pF容性,加上一般示波器的20pF的输入电容以及一些杂散,大致为90pF左右。根据1:10的分压,探头的输入电容应该为10pF左右才能满足 Vout/Vin=[10/10+90]=1/10 输入衰减10倍的特性。考虑到探头和电缆容性的一些误差,需要使用探头补偿电容箱来进行一个回路补偿,由于误差,无源电压探头的输入容性一般为8~12pF之间。目前主流的10倍无源电压探头的输入负载模型一般都是输入电容8~12pF,输入电阻9M欧.6 h* W9 \ m/ d7 A
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三、无源电压探头的校准 8 P2 r2 E. c! F1 o N% H. l v9 I3 O4 H- a r) L# x& }
讨论到这里,对于无源探头的输入模型大家应该有了一定的了解,那为什么为了精确地测量,两个RC时间常量(RpCp和R1C1)必须相等,测量前需要校准呢?我们可以再进一步简化探头模型为一个更简单的阻容分压电路如下: * e$ ~" C! x3 m/ g r* R " C( Y1 d! f& x" O 让我们来进行一个简单的推导计算:- Q) D9 ?3 u& z } P3 x
" i+ E& Y6 p* N* J+ m8 w1 v 这个电路的模型实际上就是一个RC分压电路# Y5 F2 f- S0 C; W, w
, K* `9 M$ M/ x4 j. P' Z0 y7 e 假设0时刻激励源开始施加激励,则会有一个阶跃信号加在RC分压电路上。将电路中的电压源用短路代替后,电容C1和C2并联等效于一个电容,说明该电路是一个一阶电路。R1和R2并联等效于一个电阻,于是该电路的时间常数为:; T g' @3 i6 z0 d {; E) b0 g