
高圧直流リップル測定などのシーンでは、同じ高圧プローブを異なるオシロスコープや単に異なるチャネルで互换カップリングを測定する際に、画面に暗示されるベースラインのゼロ点地位に明らかな差異が生じることがよくあります。。。。。。。正常にゼロに戻る場合もあれび注ゼロ地位にない場合もあります。。。。。。。このオフセットは機器の故障ではなく、プローブとオシロスコープで構成される測定システムにおける複数の回路个性が相互作用した結果です。。。。。。。
一、故障の排除
直流カップリングテストを使用し、規定通りに操作して高電圧プローブをオシロスコープに接続し、1kV直流電源を測定します。。。。。。。オシロスコープがその直流信号の波形と1kVに対応する数値を正確に暗示できる場合、プローブの機能は正常であり、問題はオシロスコープにある可能性があります。。。。。。。
二、分析
カップリングコンデンサの个性差
異なるオシロスコープの入力回路のカップリングコンデンサは、容量精度、リーク抵抗などのパラメータが異なります。。。。。。。互换カップリングの主题はコンデンサによって直流を遮断することであり、コンデンサの机能差はゼロ点状態に影響を与えます。。。。。。。もしコンデンサにわずかなリーク電流や容量误差がある場合、直流成分が齐全に遮断されず、残留する微幼な直流成分がベースラインをゼロ点からずらす可能性があります。。。。。。。例えび注あるオシロスコープのカップリングコンデンサが劣化し、リーク抵抗が低下した場合、互换カップリングに切り替えても微量の直流信号が通過し、ゼロ点のずれを引き起こすことがあります。。。。。。。一方、コンデンサの机能が优良なオシロスコープではこのような問題は発生しません。。。。。。。したがって、異なるチャンネルや異なるオシロスコープでは異なるバイアスが生じる可能性があります。。。。。。。
プローブの減衰ネットワークの違い
高圧プローブの主题機能は抵抗分圧によって実現されます。。。。。。。図の通り、異なるプローブではR1とR2が異なります。。。。。。。例えび注x1000プローブの場合、入力インピーダンスが100MΩのとき、R1=100M、R2=111k;;;;;;;;入力インピーダンスが900MΩのとき、R1=900M、R2=9.1M;;;;;;;;入力インピーダンスが1Gのとき、R1=999M、R2=∞となります。。。。。。。ACカップリングで1kVの電圧を測定する際、オシロスコープ内部のACカップリングコンデンサC1のリーク抵抗R3が無限大の場合、V1の直流成分は常にゼロです。。。。。。。R3=10Mのとき、900Mのx1000プローブでは約500Vのバイアスが生じますが、100Mのx1000プローブでは100Vのバイアスしかありません。。。。。。。したがって、異なるプローブでは異なるバイアスが生じる可能性があります。。。。。。。

三、まとめ
直流カップリングテストで高圧プローブの故障を排除した後、そのゼロ点オフセットは測定システムにおけるオシロスコープ関連个性の違い及び環境要因に由来する。。。。。。。主にオシロスコープのカップリングコンデンサ个性、減衰ネットワークパラメータ、およびプローブと組み成される測定システムの相互作用の結果である。。。。。。。この主题的なロジックを明確にすることで、後続の測定规划の最適化、ゼロ点オフセットの低減に向けた沉要な方向性を提供できる。。。。。。。