示波器探頭原理
發布時間:2019-07-08 責任編輯:wenwei
【導讀】示波器因為有探頭的存在而擴展了示波器的應用範圍,使得示波器可以在線測試和分析被測電子電路,如下圖:

圖1 示波器探頭的作用
探頭的選擇和使用需要考慮如下兩個方麵:
其一:因為探頭有負載效應,探頭會直接影響被測信號和被測電路;
其二:探頭是整個示波器測量係統的一部分,會直接影響儀器的信號保真度和測試結果
一、探頭的負載效應
當探頭探測到被測電路後,探頭成為了被測電路的一部分。探頭的負載效應包括下麵3部分:
1. 阻性負載效應;
2. 容性負載效應;
3. 感性負載效應。

圖2 探頭的負載效應
阻(zu)性(xing)負(fu)載(zai)相(xiang)當(dang)於(yu)在(zai)被(bei)測(ce)電(dian)路(lu)上(shang)並(bing)聯(lian)了(le)一(yi)個(ge)電(dian)阻(zu),對(dui)被(bei)測(ce)信(xin)號(hao)有(you)分(fen)壓(ya)的(de)作(zuo)用(yong),影(ying)響(xiang)被(bei)測(ce)信(xin)號(hao)的(de)幅(fu)度(du)和(he)直(zhi)流(liu)偏(pian)置(zhi)。有(you)時(shi),加(jia)上(shang)探(tan)頭(tou)時(shi),有(you)故(gu)障(zhang)的(de)電(dian)路(lu)可(ke)能(neng)變(bian)得(de)正(zheng)常(chang)了(le)。一(yi)般(ban)推(tui)薦(jian)探(tan)頭(tou)的(de)電(dian)阻(zu)R>10倍被測源電阻,以維持小於10%的幅度誤差。

圖3 探頭的阻性負載
容(rong)性(xing)負(fu)載(zai)相(xiang)當(dang)於(yu)在(zai)被(bei)測(ce)電(dian)路(lu)上(shang)並(bing)聯(lian)了(le)一(yi)個(ge)電(dian)容(rong),對(dui)被(bei)測(ce)信(xin)號(hao)有(you)濾(lv)波(bo)的(de)作(zuo)用(yong),影(ying)響(xiang)被(bei)測(ce)信(xin)號(hao)的(de)上(shang)升(sheng)下(xia)降(jiang)時(shi)間(jian),影(ying)響(xiang)傳(chuan)輸(shu)延(yan)遲(chi),影(ying)響(xiang)傳(chuan)輸(shu)互(hu)連(lian)通(tong)道(dao)的(de)帶(dai)寬(kuan)。有(you)時(shi),加(jia)上(shang)探(tan)頭(tou)時(shi),有(you)故(gu)障(zhang)的(de)電(dian)路(lu)變(bian)得(de)正(zheng)常(chang)了(le),這(zhe)個(ge)電(dian)容(rong)效(xiao)應(ying)起(qi)到(dao)了(le)關(guan)鍵(jian)的(de)作(zuo)用(yong)。一(yi)般(ban)推(tui)薦(jian)使(shi)用(yong)電(dian)容(rong)負(fu)載(zai)盡(jin)量(liang)小(xiao)的(de)探(tan)頭(tou),以(yi)減(jian)小(xiao)對(dui)被(bei)測(ce)信(xin)號(hao)邊(bian)沿(yan)的(de)影(ying)響(xiang)。

圖4 探頭的容性負載
ganxingfuzailaiyuanyutantoudixiandedianganxiaoying,zhedixiandianganhuiyurongxingfuzaihezuxingfuzaixingchengxiezhen,congershixianshidexinhaoshangchuxianzhenling。ruguoxianshidexinhaoshangchuxianmingxiandezhenling,xuyaojianzhaquerenshibeicexinhaodezhenshitezhenghaishiyouyujiedixianyinqidezhenling,jianzhaquerendefangfashishiyongjinliangduandejiedixian。yibantuijianshiyongjinliangduandedixian,yibandixiandiangan=1nH/mm。

圖5 探頭的感性負載
二、探頭的類型
示波器探頭大的方麵可以分為:無源探頭和有源探頭兩大類。無源有源顧名思義就是需不需要給探頭供電。
無源探頭細分如下:
1. 低阻電阻分壓探頭;
2. 帶補償的高阻無源探頭(最常用的無源探頭);
3. 高壓探頭
有源探頭細分如下:
1. 單端有源探頭;
2. 差分探頭;
3. 電流探頭
最常用的高阻無源探頭和有源探頭簡單對比如下:
表1 有源探頭和無源探頭對比

低阻電阻分壓探頭具備較低的電容負載(<1pf),較高的帶寬(>1.5GHz),較低的價格,但是電阻負載非常大,一般隻有500ohm或1Kohm,所以隻適合測試低源阻抗的電路,或隻關注時間參數測試的電路。

圖6 低輸入電阻探頭結構
帶補償的高阻無源探頭是最常用的無源探頭,一般示波器標配的探頭都是此類探頭。帶補償的高阻無源探頭具備較高的輸入電阻(一般1Mohm以上),可調的補償電容,以匹配示波器的輸入,具備較高的動態範圍,可以測試較大幅度的信號(幾十幅以上),價格也較低。但是不知之處是輸入電容過大(一般10pf以上),帶寬較低(一般500MHz以內)。

圖7 常用的無源探頭結構
帶補償的高阻無源探頭有一個補償電容,當接上示波器時,一般需要調整電容值(需要使用探頭自帶的小螺絲刀來調整,調整時把探頭連接到示波器補償輸出測試位置),以(yi)與(yu)示(shi)波(bo)器(qi)輸(shu)入(ru)電(dian)容(rong)匹(pi)配(pei),以(yi)消(xiao)除(chu)低(di)頻(pin)或(huo)高(gao)頻(pin)增(zeng)益(yi)。下(xia)圖(tu)的(de)左(zuo)邊(bian)是(shi)存(cun)在(zai)高(gao)頻(pin)或(huo)低(di)頻(pin)增(zeng)益(yi),調(tiao)整(zheng)後(hou)的(de)補(bu)償(chang)信(xin)號(hao)顯(xian)示(shi)波(bo)形(xing)如(ru)下(xia)圖(tu)的(de)右(you)邊(bian)所(suo)示(shi)。

圖8 無源探頭的補償
高壓探頭是帶補償的無源探頭的基礎上,增大輸入電阻,使得衰減加大(如:100:1或1000:1等)。因為需要使用耐高壓的元器件,所以高壓探頭一般物理尺寸較大。

圖9 高壓探頭的結構
三、有源探頭
我們先來觀察一下用600MHz無源探頭和1.5GHz有源探頭測試1ns上升時間階躍信號的影響。使用脈衝發生器產生一個1ns的階躍信號,通過測試夾具後,使用SMA電纜直接連接到一個1.5GHz帶寬的示波器上,這樣示波器上會顯示一個波形(如下圖中的蘭色信號),把這個波形存為參考波形。然後使用探頭點測測試夾具去探測被測信號,通過SMAzhiliandeboxingyinweishoutantoufuzaideyingxiangerbianchenghuangsedeboxing,tantoutongdaoxianshideshilvsedeboxing。ranhoufenbieceshishangshengshijian,keyikanchuwuyuantantouheyouyuantantouduigaosuxinhaodeyingxiang。

圖10 無源探頭和有源探頭對被測信號和測量結果的影響
具體測試結果如下:
使用1165A 600MHz無源探頭,使用鱷魚嘴接地線:受探頭負載的影響,上升時間變為:1.9ns;探頭通道顯示的波形存在振鈴,上升時間為:1.85ns;
使用1156A 1.5GHz有源探頭,使用5cm接地線:受探頭負載的影響較小,上升時間仍為:1ns;探頭通道顯示的波形與原始信號一致,上升時間仍為:1ns。
單端有源探頭結構圖如下,使用放大器實現阻抗變換的目的。單端有源探頭的輸入阻抗較高(一般達100Kohm以上),而輸入電容較小(一般小於1pf),通過探頭放大器後連接到示波器,示波器必須使用50ohm輸入阻抗。有源探頭帶寬寬(現在可達30GHz),而負載小,但是價格相對較高(一般每根探頭達到同樣帶寬示波器價格的10%左右),動態範圍較小(這個需要注意,因為超過探頭動態範圍的信號,不能正確測試。一般動態範圍5V左右),比較脆弱,使用需小心。

圖11 有源探頭結構
差分探頭結構圖如下,使用差分放大器實現阻抗變換的目的。差分探頭的輸入阻抗較高(一般達50Kohm以上),而輸入電容較小(一般小於1pf),通過差分探頭放大器後連接到示波器,示波器必須使用50ohm 輸入阻抗。差分探頭帶寬非常寬(現在可達30GHz),負載非常小,具有較高共模抑製比,但是價格相對較高(一般每根探頭達到同樣帶寬示波器價格的10%左右),動態範圍也較小(這個需要注意,因為超過探頭動態範圍的信號,不能正確測試。一般動態範圍3V左右),比較脆弱,使用需小心。
差分探頭適合測試高速差分信號(測試時不用接地),適合放大器測試,電源測試,適合虛地測試等應用。

圖12 差分探頭結構
電dian流liu探tan頭tou也ye是shi有you源yuan探tan頭tou,利li用yong霍huo爾er傳chuan感gan器qi和he感gan應ying線xian圈quan實shi現xian直zhi流liu和he交jiao流liu電dian流liu的de測ce量liang。電dian流liu探tan頭tou把ba電dian流liu信xin號hao轉zhuan換huan成cheng電dian壓ya信xin號hao,示shi波bo器qi采cai集ji電dian壓ya信xin號hao,再zai顯xian示shi成cheng電dian流liu信xin號hao。電dian流liu探tan頭tou可ke以yi測ce試shi幾ji十shi毫hao安an到dao幾ji百bai安an培pei的de電dian流liu,使shi用yong時shi需xu要yao引yin出chu電dian流liu線xian(電流探頭是把導線夾在中間進行測試的,不會影響被測電路)。
電流探頭在測試直流和低頻交流時的工作原理:
當dang電dian流liu鉗qian閉bi合he,把ba一yi通tong有you電dian流liu的de導dao體ti圍wei在zai中zhong心xin時shi,響xiang應ying地di會hui出chu現xian一yi個ge磁ci場chang。這zhe些xie磁ci場chang使shi霍huo爾er傳chuan感gan器qi內nei的de電dian子zi發fa生sheng偏pian轉zhuan,在zai霍huo爾er傳chuan感gan器qi的de輸shu出chu產chan生sheng一yi個ge電dian動dong勢shi。電dian流liu探tan頭tou根gen據ju這zhe個ge電dian動dong勢shi產chan生sheng一yi個ge反fan向xiang(補償)電(dian)流(liu)送(song)至(zhi)電(dian)流(liu)探(tan)頭(tou)的(de)線(xian)圈(quan),使(shi)電(dian)流(liu)鉗(qian)中(zhong)的(de)磁(ci)場(chang)為(wei)零(ling),以(yi)防(fang)止(zhi)飽(bao)和(he)。電(dian)流(liu)探(tan)頭(tou)根(gen)據(ju)反(fan)向(xiang)電(dian)流(liu)測(ce)得(de)實(shi)際(ji)的(de)電(dian)流(liu)值(zhi)。用(yong)這(zhe)個(ge)方(fang)法(fa),能(neng)夠(gou)非(fei)常(chang)線(xian)性(xing)的(de)測(ce)量(liang)大(da)電(dian)流(liu),包(bao)括(kuo)交(jiao)直(zhi)流(liu)混(hun)合(he)的(de)電(dian)流(liu)。

圖13 電流探頭測試直流和低頻時的工作原理
電流探頭在測試高頻時的工作原理:
隨(sui)著(zhe)被(bei)測(ce)電(dian)流(liu)頻(pin)率(lv)的(de)增(zeng)加(jia),霍(huo)爾(er)效(xiao)應(ying)逐(zhu)漸(jian)減(jian)弱(ruo),當(dang)測(ce)量(liang)一(yi)個(ge)不(bu)含(han)直(zhi)流(liu)成(cheng)分(fen)的(de)高(gao)頻(pin)交(jiao)流(liu)電(dian)流(liu)時(shi),大(da)部(bu)分(fen)是(shi)通(tong)過(guo)磁(ci)場(chang)的(de)強(qiang)弱(ruo)直(zhi)接(jie)感(gan)應(ying)到(dao)電(dian)流(liu)探(tan)頭(tou)的(de)線(xian)圈(quan)。此(ci)時(shi),探(tan)頭(tou)就(jiu)像(xiang)一(yi)個(ge)電(dian)流(liu)變(bian)壓(ya)器(qi),電(dian)流(liu)探(tan)頭(tou)直(zhi)接(jie)測(ce)量(liang)的(de)是(shi)感(gan)應(ying)電(dian)流(liu),而(er)不(bu)是(shi)補(bu)償(chang)電(dian)流(liu),功(gong)放(fang)的(de)輸(shu)出(chu)為(wei)線(xian)圈(quan)提(ti)供(gong)一(yi)個(ge)低(di)阻(zu)抗(kang)的(de)接(jie)地(di)回(hui)路(lu)。

圖14 電流探頭測試高頻時的工作原理
電流探頭在交叉區域時的工作原理:
當電流探頭工作在20KHz的高低頻交叉區域時,部分測量是通過霍爾傳感器實現的,另一部分是通過線圈實現的。

圖15 電流探頭交叉區域的工作原理
四、有源探頭附件
現代的高帶寬有源探頭都采用分離式的設計方法,即:探頭放大器與探頭附件部分分開。這樣設計的好處是:
1、支持更多的探頭附件,使得探測更加的靈活;
2、保護投資,最貴的是探頭放大器(一個探頭放大器可以支持多種探測方式,以前需要幾個探頭來實現);同時探頭附件保護探頭放大器(探頭附件即使損壞,價格也相對便宜);
3、這種設計方式容易實現高帶寬。

圖16 探頭附件
這些探頭附件,主要包括以下幾種:
1、點測探頭附件(包括:單端點測和差分點測);
2、焊接探頭附件(包括:單端焊接和差分焊接,分離式的ZIF焊接);
3、插孔探頭附件;
4、差分SMA探頭附件(示波器一般直接支持SMA連接,但是如果被測信號需要上拉如HDMI,則必須使用SMA探頭附件)。
探頭附件的電路結構如下圖所示:
1、在探頭附件尖端部分會有一對阻尼電阻(一般82ohm),這對阻尼電阻的作用是消除探頭附件尖端部分的電感的諧振影響;
2、探頭尖端部分的後麵是25Kohm的電阻,這個電阻決定了探頭的輸入阻抗(直流輸入阻抗即電阻:單端25Kohm,差分50Kohm),這個電阻使得被測信號傳輸到探頭放大器部分的功率是非常小的,不至於對被測信號有較大影響。
3、25Kohm的de電dian阻zu後hou麵mian是shi同tong軸zhou傳chuan輸shu線xian部bu分fen,這zhe個ge傳chuan輸shu線xian負fu責ze把ba小xiao信xin號hao傳chuan輸shu到dao放fang大da器qi。這zhe個ge傳chuan輸shu線xian的de長chang度du可ke以yi很hen長chang,也ye可ke以yi很hen短duan,中zhong間jian可ke以yi加jia衰shuai減jian器qi,也ye可ke以yi加jia耦ou合he電dian容rong。
4、同軸傳輸線連接到放大器,放大器是50ohm匹配的(差分100ohm匹配)。

圖17 有源探頭附件的結構
有(you)源(yuan)探(tan)頭(tou)為(wei)了(le)保(bao)持(chi)探(tan)頭(tou)的(de)精(jing)確(que)度(du),需(xu)要(yao)工(gong)作(zuo)在(zai)恒(heng)溫(wen)狀(zhuang)態(tai),所(suo)以(yi)探(tan)頭(tou)放(fang)大(da)器(qi)不(bu)能(neng)放(fang)置(zhi)到(dao)高(gao)低(di)溫(wen)箱(xiang)裏(li)進(jin)行(xing)高(gao)低(di)溫(wen)環(huan)境(jing)下(xia)被(bei)測(ce)電(dian)路(lu)板(ban)的(de)測(ce)試(shi)。從(cong)探(tan)頭(tou)附(fu)件(jian)結(jie)構(gou)中(zhong)可(ke)見(jian)中(zhong)間(jian)的(de)50ohmchuanshuxiandechangduanbuyingxiangtance,suoyikeyiyonghenchangdetongzhoudianlanhuokuozhantongzhoudianlan,rangzhegetongzhoudianlanshenjingaodiwenxianglijinxinggaodiwenhuanjinxiabeicedianlubandeceshi。ruxiatushiN5450A擴展電纜,使用N5381A焊接探頭附件,可以工作在-55°到150°溫度範圍。

圖18 高低溫探頭結構原理
使用N5450A擴展電纜和N5381A探頭附件,使用1169A 12GHz探頭放大器,在-55°和150°環境下的頻響曲線如下圖所示,可見能夠滿足高速信號測試的要求。

圖19 高低溫探頭在高低溫下的頻響
五、探頭及附件準確度驗證
下圖是一個例子:被測信號是一個頻率456MHz,邊沿時間約65ps的時鍾信號,分別使用不同類型的探頭和探頭附件的測試結果。
A圖是使用12GHz的1169A差分探頭和N5381A 12GHz焊接探頭附件的測試結果,幾乎完全複現被測信號;
B圖是使用500MHz的無源探頭的測試結果,顯示的信號完全失真;
C圖是使用12GHz的1169A差分探頭和較長的測試引線的測試結果,顯示的信號出現很大的過衝;
D圖是使用4GHz的1158A單端探頭和較長的測試引線的測試結果,顯示的信號幾乎是正弦波,失真較大。

圖20 不同探頭附件測試結果對比
從(cong)圖(tu)中(zhong)可(ke)見(jian)探(tan)頭(tou)和(he)探(tan)頭(tou)附(fu)件(jian)對(dui)測(ce)試(shi)精(jing)確(que)度(du)的(de)影(ying)響(xiang)是(shi)非(fei)常(chang)大(da)的(de),是(shi)我(wo)們(men)測(ce)試(shi)高(gao)速(su)信(xin)號(hao)應(ying)該(gai)重(zhong)點(dian)注(zhu)意(yi)的(de)內(nei)容(rong)之(zhi)一(yi)。那(na)我(wo)們(men)應(ying)該(gai)如(ru)何(he)驗(yan)證(zheng)探(tan)頭(tou)和(he)探(tan)頭(tou)附(fu)件(jian)呢(ne)?
驗證探頭和探頭附件需要使用一台脈衝碼型發生器(如:81134A,3.35GHz速率,60ps邊沿的脈衝碼型發生器),如果示波器自帶高速信號輸出功能,也可以使用示波器的這個輔助輸出口代替脈衝碼型發生器(如: Infiniium示波器的AUX OUT端口可以發一個高速時鍾:456MHz頻率,約65ps邊沿)。另外,需要同軸電纜和測試夾具(Infiniium示波器配置的探頭校準夾具可以作為探頭和探頭附件驗證測試夾具)。測試夾具的外表是地(Ground),裏麵走線是信號(Signal),如下圖所示。使用時,通過同軸電纜把一端接到脈衝碼型發生器或示波器的輔助輸出AUX OUT端口,另外一端通過適配器連接到示波器的通道1上。

圖21 探頭驗證夾具
然後把被驗證的探頭連接到通道2上,探頭通過探頭附件可以接觸到測試夾具的信號和地(如果是差分探頭,那麼把+端連接到測試夾具的信號線,把-端連接到測試夾具的地上)。
1、如果探頭不接觸信號線,則屏幕上會出現一個原始波形,存為參考波形;
2、當用探頭探測信號線時,通道1的波形會發生變化,這個變化後的波形就是被探頭和探頭附件影響後的被測信號;
3、這時,連接探頭的通道2會出現一個波形,這個波形是探頭測試到的波形;
4、通過對比參考波形,通道1的波形,和連接探頭的通道2的波形,就可以直觀的看出或通過測試參數讀出三者的差別,可以驗證探頭和探頭附件的影響。

圖22 探頭驗證連接和原理
下圖是實際驗證的一個例子,圖A把示波器的AUX OUT通過同軸電纜連接到測試夾具,測試夾具的另一端通過SMA-PBNC適配器連接到示波器的一個通道上(此例連接到通道3),把探頭連接到通道1上,此時調整屏幕上的波形,使得出現一個邊沿階躍波形,如圖C所示,並把此波形存為參考波形。如圖B把被驗證探頭和附件點測到測試夾具上,如圖D所示,屏幕上出現3個ge波bo形xing,蘭lan色se的de是shi參can考kao波bo形xing,綠lv色se的de是shi受shou探tan頭tou影ying響xiang後hou的de被bei測ce波bo形xing,黃huang色se的de是shi探tan頭tou顯xian示shi的de波bo形xing,通tong過guo測ce試shi上shang升sheng時shi間jian參can數shu,過guo衝chong參can數shu等deng,可ke確que認ren探tan頭tou和he探tan頭tou附fu件jian的de性xing能neng。

圖23 探頭驗證實例
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