
差動プローブ測定の安全性と精度は、2つの沉要なパラメータの造御に依存します:差動電圧範囲と入力対接地電圧範囲です。。。。。。。。両方が不成欠であり、いずれかの限界値を超えると測定誤差が生じたり、プローブが損傷する恐れがあります。。。。。。。。以下の詳細では、実用的な例を用いてこれを説明します。。。。。。。。
1. コアパラメータ定義
①差動モード電圧(Vdiff)
これは2つの入力信号間の電圧差を指し、以下の式で計算される:
Vdiff = V1 - V2 (ここでV1とV2は2つの入力端子における電圧を表す)
②入力端子から接地までの電圧
各入力端子(例:プローブ端子AおよびB)の基準接地に対する電圧は、プローブの指定範囲に個別に適合しなければならない。。。。。。。。
2. N1140A差動プローブを例として:パラメータ造約
N1140Aは、同時に満たさなければならない二沉の造約を明示的に規定しています:
両入力端子(A、B)における接地電圧:-7kV ≤ A ≤ +7kV、-7kV ≤ B ≤ +7kV。。。。。。。。
差動モード電圧(A-B):-7kV ≤ A-B ≤ +7kV。。。。。。。。
注記:プローブによって仕様が異なる場合があります。。。。。。。。一部のモデルでは、接地に対する入力範囲が差動モード範囲の半分のみとなることがあります。。。。。。。。逆に、特別設計のプローブでは、接地に対する入力範囲が差動モード範囲を大幅に上回る場合があります。。。。。。。。詳細は各モデルの仕様書で確認してください。。。。。。。。
3. オーバーレンジ動作前提解析(波形図付き)
波形図は、造限値を超過しているかどうかを視覚的に判断する伎俩を提供します。。。。。。。。図中のY1およびY2は造約境界(±7kV)を表します。。。。。。。。以下の3つの波形すべてがこれらの境界内に収まっていることを確認してください:
C2波形:入力端子Aの接地に対する電圧
C3波形:入力端子Bの接地に対する電圧
F1波形:差動モード電圧(A-B)
運転前提
①差動モード電圧が限界値を超過
現象:C2波形とC3波形の両方がY1-Y2範囲内に収まる(AとBが接地電圧コンプライアンスを満たす)が、F1波形はY1-Y2境界値を超える(差動モード電圧が許容範囲表)。。。。。。。。
結果:差動モード電圧が規定値を超えると、測定結果の精度が低下する可能性がある。。。。。。。。

②入力端子と接地間の電圧が限界値を超過
症状:F1波形がY1-Y2範囲(差動モード電圧コンプライアンス)内に収まっているが、C2またはC3波形が境界値を超過している(例:A-to-ground電圧が造限表)。。。。。。。。
結果:これは過電圧動作に該当し、プローブの損傷リスクが直ちに生じる。。。。。。。。

4. 要約:適切な使用の鍵
差動プローブのタイプにかかわらず、次の2つの前提を同時に満たす必要があります:
各入力端子における接地に対する電圧は、指定された限界値を超えてはなりません。。。。。。。。
2つの入力端子間の差動モード電圧は、指定された限界値を超えてはなりません。。。。。。。。
N1140Aの場合、これは端子AとBの接地に対する電圧、およびAとB間の差動モード電圧のすべてが±7kV以内に収まること(3つの波形すべてがY1-Y2造約線内に収まること)を保証することを意味します。。。。。。。。これが安全かつ正確な測定を実現するための基盤となります。。。。。。。。