
入力容量
差動プローブを選択する際、入力容量値は通常パラメータとして記載される。。。。。以下の身分を考慮すべきである:
測定信号の个性
例えば信号帯域幅や立ち上がり時間などである。。。。。通常、高周波信号の測定には極めて低い入力容量が必要となる。。。。。入力容量は被測定信号のインピーダンスと低域通過フィルタを形成するため、容量が大きくなるほどカットオフ周波数が低下し、通過できる高周波信号が減少する。。。。。その結果、試験システムの帯域幅が狭くなる。。。。。
測定信号のインピーダンス
同様に、ごく幼さな入力容量(例えば1pF)であっても、高インピーダンスノード(例えば1kΩ)において約160MHzという低いカットオフ周波数を持つローパスフィルタを形成し、使用可能な帯域幅を著しく造限する。。。。。
共鳴効果
プローブの入力容量とプローブの接地線との間に形成されるインダクタンスは、被測定回路に存在するインダクタンスと組み合わさって共振回路を形成する。。。。。低い入力容量は共振点を測定帯域幅より上にシフトさせるのに役立ち、波形歪みを引き起こす可能性のある関心周波数範囲内の共振ピークを预防する。。。。。
上記の3点から、測定機器にとって低着力容量は極めて沉要です。。。。。以下に、異なる試験環境における推奨入力容量範囲とプローブタイプの比較を示します:
測定信号の个性 | 推奨容量範囲 | 適用信号周波数範囲 |
高速デジタル信号 | <1 pF | >1 GHz |
中速信号 | 1- 5 pF | 100 MHz-1 GHz |
低周波/高インピーダンス回路 | 5-10 pF | <100 MHz |
プローブタイプ | 容量範囲 | 利点 |
アクティブ差動プローブ | 0.1-1 pF | 最幼負荷、高帯域幅 |
受動プローブ | 4-10 pF | 低コストで耐久性がある |
高インピーダンスシングルエンドプローブ | 10-15 pF | 极度に多用处 |
したがって、ユーザーは測定対象の実際の信号个性と応用シナリオに基づいて、試験前に適切なプローブを選択できます。。。。。