示波器1x和10x_示波器标笔x10和X1的理解

示波器1x和10x_示波器标笔x10和X1的理解示波器1x10x功能  选择1X档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择10X档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。当选择10X档时,应该将示波器上的读数也扩大10倍,这就需要在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,否则读数会相差10倍。当我们要测量较高电压时,就可以先利用探头的10X档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,10X档的输入阻抗比1X档要高得多,所以在测试驱

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。如果您正在找激活码,请点击查看最新教程,关注关注公众号 “全栈程序员社区” 获取激活教程,可能之前旧版本教程已经失效.最新Idea2022.1教程亲测有效,一键激活。

Jetbrains全系列IDE稳定放心使用

示波器1x10x功能  

选择1X档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择10X档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。

当选择10X档时,应该将示波器上的读数也扩大10倍,这就需要在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,否则读数会相差10倍。

当我们要测量较高电压时,就可以先利用探头的10X档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,10X档的输入阻抗比1X档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。

 

 

在示波器实际测量中的带宽一般指示波器带宽和探头组成的系统的一个综合带宽,而探头在1X档时的带宽只限制到6MHz,测量比6MHz高的信号会有很大的衰减,只有将探头打到10X(带宽达到全带宽)时的结果才是正确的。对于高频信号来说,示波器和探头组合起来的系统带宽要小于两者的带宽,因此选择合适的探头对于示波器的测试有极为重要的意义。

 

1X无源探头的输入无衰减,输入阻抗基本不计,加上示波器内部本身的1MΩ,总输入阻抗也就为1 MΩ

 

10X高阻无源探头的输入阻抗为9MΩ,示波器内部的输入阻抗为1MΩ,总输入阻抗为10MΩ(10X无源探头上标识的输入阻抗为10MΩ,其实是包含了1MΩ的示波器输入阻抗,探头本身的阻抗只有9MΩ)


示波器1x10x功能 - Everlin_Liu - Everlin_Liu的博客

 

 

    对于10X探头,信号从测试点到示波器器采样点处有一个10倍衰减,示波器采样到的电压幅度是实际被测电压幅度的1/10。采样信号幅值乘以10即是被测信号实际幅度。早期的示波器探头需要手工设置示波器探头衰减倍数,一般有1X10X两个档位,现在的示波器探头与示波器的连接处有一个自动检测针脚(如下图所示),示波器可以通过这个针脚来读取探头的衰减系数,并自动调整显示比例。

 

10×,就是把信号衰减10倍。1×适合于测量小信号,100×适合于测量大信号。

衰减倍数大点,对待测电路的影响相对小一些。

1×模式下,要特别注意探头阻抗对电路的影响。

 

首先,这里的小信号是指小幅度信号。

每个示波器都有特定的灵敏度范围,如我手头的Agilent示波器,屏幕上每隔能显示2mV5V,一共有8格,那这个示波器能测量的信号范围就是2mV40V(一般不会把信号显示的顶天立地,呵呵)。那如果超过40V的信号,怎么测量呢?那就要使用10×的探头,把信号衰减10倍后,再送给示波器。这样测量的范围就是20mV400V

这样说,应该对探头的衰减倍数好理解了。

然后说第二个问题,探头都有一个内电阻,是直接并联在待测电路上的。一般1×的典型内阻是1Mohm,而10×的探头是10Mohm(我说的是一般情况,市场上的探头很多,1×探头也有10Mohm内阻的,而10×探头也有1Mohm内阻的)。如果待测电路的输出阻抗比较大,如500Kohm,那么用1Mohm内阻的探头对这个电路影响是巨大的。所以我说的“在1×模式下,要特别注意探头阻抗对电路的影响。”其实就是这个意思。

你提到的信号频率问题,又涉及到探头的电容,接地线的电感等问题。对高频信号测量,要尽可能的减少接地引线,并选用探头电容比较小的探头。

 

2.1.2 高阻无源电压探头   从实际需要出发,使用最多的是电压探头,其中高阻无源电压探头占最大部分。无源电压探头为不同电压范围提供了各种衰减系数1×,10×和100×。在这些无源探头中,10×无源电压探头是最常用的探头。对信号幅度是1V峰峰值或更低的应用,1×探头可能要比较适合,甚至是必不可少的。在低幅度和中等幅度信号混合(几十毫伏到几十伏)的应用中,可切换1×/10×探头要方便得多。但是,可切换1×/10×探头在本质上是一个产品中的两个不同探头,不仅其衰减系数不同,而且其带宽、上升时间和阻抗(RC)特点也不同。因此,这些探头不能与示波器的输入完全匹配,不能提供标准10×探头实现的最优性能。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请联系我们举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:全栈程序员-站长,转载请注明出处:https://javaforall.net/183437.html原文链接:https://javaforall.net

(0)
全栈程序员-站长的头像全栈程序员-站长


相关推荐

  • step by step guide tell you how to build a website like apkmirror

    step by step guide tell you how to build a website like apkmirrorTherearemanyfreeapkdownloadwebsitessuchasapkmirror,todayiwilltellyouhowtobuildawebsitelikeapkmirror,theprogramminglanguageiusedisnode.js,thedatabaseiusedismongodb,searchengineusediselasticsearch,thewebframeworki.

    2022年10月23日
    0
  • 2246xt u盘开卡详细教程_电脑重装系统:常规U盘PE装机详细教程~[通俗易懂]

    2246xt u盘开卡详细教程_电脑重装系统:常规U盘PE装机详细教程~[通俗易懂]系统重装:常规U盘PE装机详细教程!一适用条件此方法适用任何情况下的电脑系统新装、重装!8G大小的U盘X1微PE工具箱软件X1微软原版系统镜像文件X1PE系统我这里推荐使用微PE工具箱(优启动、老毛桃、大白菜都可以使用哪个看你自己心情)。在微PE官网下载工具箱安装包,推荐直接下载V2.0版本,支持NVME盘。如果你的…

    2022年6月12日
    28
  • 中缀表达式转后缀表达式的方法,步骤和原理及后缀表达式运算方式

    中缀表达式转后缀表达式的方法,步骤和原理及后缀表达式运算方式中缀转后缀本文大部分资料参考慕课何钦铭老师的数据结构相关的慕课链接:表达式求值中缀表达式是最常用的算术表达式,运算符在运算数中间,运算需要考虑运算符优先级.后缀表达式是计算机容易运算的表达式,运算符在运算数后面,从左到右进行运算,无需考虑优先级,运算呈线性结构.先举个简单的转换例子2+9/3-5(前缀)->293/+5-(后缀)先进行乘除再进行加减运算规律,…

    2022年6月16日
    26
  • 视音频数据处理入门:UDP-RTP协议解析「建议收藏」

    视音频数据处理入门:UDP-RTP协议解析「建议收藏」本文介绍网络协议数据的处理程序。网络协议数据在视频播放器中的位置如下所示。本文中的程序是一个UDP/RTP协议流媒体数据解析器。该程序可以分析UDP协议中的RTP包头中的内容,以及RTP负载中MPEG-TS封装格式的信息。通过修改该程序可以实现不同的UDP/RTP协议数据处理功能。原理MPEG-TS封装格式数据打包为RTP/UDP协议然后发送出去的流程如下图所示。图中首先每7个MPEG-TSP

    2022年6月28日
    25
  • 【最全】软件测试基础理论选择题(含答案)[通俗易懂]

    【最全】软件测试基础理论选择题(含答案)[通俗易懂]一、选择题(每题1分,共90分)1、软件测试的目的是()A、试验性运行软件B、发现软件错误C、证明软件正确D、找出软件中全部错误【答案】B2、下面说法正确的是()A、经过测试没有发现错误说明程序正确B、测试的目标是为了证明程序没有错误C、成功的测试是发现了迄今尚未发现的错误的测试D、成功的测试是没有发现错误的测试【答案】C3、软件测试中白盒法是通过分析程序的…

    2022年6月12日
    42
  • 放松解压电影_最新电影下载

    放松解压电影_最新电影下载经典高清电影合集170GBT种子下载点击文件名下载经典高清电影合集170GBT种子.torrent下载方法经典高清电影合集详情见目录:1.杀手472.这个杀手不太冷3.放牛班的春天

    2022年8月4日
    6

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

关注全栈程序员社区公众号