示波器探頭基礎係列之四—— 探頭在捕獲高速信號上的技術進步
發布時間:2010-04-06 來源:電子元件技術網
中心議題:
簡介
測量PCIe,SATA和其它快速模擬和數字信號等寬帶信號時總是需要高阻抗探頭。通過線纜直接連接高頻信號到測量儀器隻是適合通常的一致性測試和PCByanzhengdengyingyongchanghe,danshidaduoshuxinhaobixuzaixitongyunxingshijinxingguanchayibianquedingzhenggegongzuoxitongzhongdexinhaotexing。daduoshutantoushidanduan,yejiushicelianggongdixinhao,xuyaotongguodixianlianjietantoujianduanfujindedihedaiceshebeidedi。zhezhongtantouhennanceliangbendixinhaodiyuyiqidiyouhendaqubiedexinhao。diyekeyiyudaiceshebeidedizaiyiqi。
shejizhekeyitongguochafenchuanshugaosuxinhaobimiandilianxuxingdewentierjiejuezhegewenti,danshizhedadazengjialeceliangtiaozhan,yinweizhiceliangyigexinhaoduidibunenghenhaodibiaodachuzhegechafenxinhao。gongchengshikeyishiyonglianggetantoucelianglianggechafenxinhaoduididexinhaoranhouxiangjian,danzhejiangzhanyonglianggetongdao,erqieyilaiyulianggetantoudejingquepipei。benwenjiangjieshizhegefangfajiangbizhenzhengdechafentantoudailaigengdadefuzai。
所有的高阻抗差分探頭對於被測信號都表現出負載阻抗,使得信號產生失真。本ben文wen將jiang談tan到dao為wei什shen麼me差cha分fen探tan頭tou比bi單dan端duan探tan頭tou的de固gu有you負fu載zai要yao小xiao,並bing且qie描miao述shu一yi種zhong比bi以yi前qian任ren何he一yi種zhong探tan頭tou都dou具ju有you最zui小xiao負fu載zai效xiao應ying的de差cha分fen探tan頭tou。待dai測ce信xin號hao的de探tan頭tou額e定ding負fu載zai效xiao應ying可ke以yi量liang化hua,同tong時shi將jiang展zhan示shi探tan頭tou負fu載zai效xiao應ying的de評ping估gu方fang法fa。
單端探頭的負載效應
單端探頭有兩個輸入端——信號(尖端)和地。等效電路包括電感、DC電阻並聯的輸入電容和地夾的電感。地夾電感可以和尖端電感歸結在一起以簡化電路。有源探頭的等效電路如Figure1所示。給出的電感有兩個——尖端和地夾電感。地夾電感通常占主導地位並依據用戶連接待測係統地的方式而改變。
差分探頭包括兩個獨立的輸入端子和一個差分放大器,如Figure 2所示。因為有源電路隻放大兩個輸入,公共地連接還有相關的電感被去除。剩下的電感是兩個尖端電感的和,但是由於Ltip通常遠小於Lgnd,負fu載zai電dian感gan變bian得de很hen小xiao。尖jian端duan電dian感gan也ye是shi固gu定ding的de,不bu依yi賴lai於yu任ren何he因yin不bu同tong用yong戶hu而er改gai變bian的de地di夾jia。此ci外wai,電dian容rong減jian半ban,因yin為wei負fu載zai電dian容rong和he原yuan有you的de輸shu入ru電dian容rong串chuan聯lian。
差(cha)分(fen)設(she)計(ji)的(de)好(hao)處(chu)是(shi)明(ming)顯(xian)的(de),或(huo)許(xu)有(you)人(ren)會(hui)問(wen)為(wei)何(he)長(chang)時(shi)間(jian)內(nei)儀(yi)器(qi)廠(chang)商(shang)不(bu)製(zhi)造(zao)這(zhe)種(zhong)探(tan)頭(tou)呢(ne)?挑(tiao)戰(zhan)在(zai)於(yu),高(gao)帶(dai)寬(kuan)差(cha)分(fen)放(fang)大(da)器(qi)的(de)設(she)計(ji)。單(dan)端(duan)放(fang)大(da)器(qi)比(bi)較(jiao)簡(jian)單(dan);要求較少的晶體管,消耗更少的功率,小體積並可以在高頻運行。
此ci外wai,連lian接jie兩liang個ge高gao頻pin尖jian端duan到dao放fang大da器qi的de輸shu入ru也ye增zeng加jia了le困kun難nan。不bu同tong的de待dai測ce電dian路lu要yao求qiu不bu同tong的de位wei置zhi和he引yin線xian空kong間jian,這zhe些xie尖jian端duan的de任ren何he移yi動dong可ke以yi顯xian著zhu改gai變bian探tan頭tou的de高gao頻pin響xiang應ying。為wei了le抑yi製zhi共gong模mo信xin號hao,每mei個ge尖jian端duan的de特te性xing必bi須xu是shi一yi致zhi的de,很hen難nan創chuang建jian可ke以yi在zai移yi動dong時shi保bao持chi匹pi配pei的de物wu理li尖jian端duan。
新的WaveLink係列高帶寬探頭解決了這些問題。最新的SiGe工藝支持具有高頻性能的高帶寬差分放大器,D600A-AT是7.5GHz。采用了非常對稱的拓撲保證了即便是在最高頻率時尖端共模電壓能有效抑製。
和he可ke調tiao整zheng的de尖jian端duan相xiang關guan的de問wen題ti已yi用yong新xin的de專zhuan利li輸shu入ru電dian路lu解jie決jue,允yun許xu尖jian端duan和he小xiao的de傳chuan輸shu線xian一yi起qi連lian接jie到dao放fang大da器qi。放fang大da器qi和he尖jian端duan構gou築zhu在zai靈ling活huo的de底di層ceng,尖jian端duan可ke被bei去qu除chu。用yong戶hu可ke以yi調tiao整zheng探tan頭tou的de尖jian端duan精jing確que匹pi配pei信xin號hao的de空kong間jian從cong而er獲huo得de在zai不bu導dao致zhi任ren何he探tan頭tou負fu載zai或huo頻pin響xiang變bian化hua的de測ce量liang。
zhidaojinianqian,yiqizhizaoshangjintidaotantoudeshurudianzuhedianrong。zhebiaomingyonghudedijiadedianganzhanjulezhudao,tongguozhegelianjiezhiyouhenshaodekongzhi。jieguoshi,tantouzhizaoshanghulvelesuoyouzailianghuatantoushidaozhidijiaxiaoyingjiangdidexinhao。shishishang,guidingdedidianganjiajujingchangyonglaiceliangtantouxingneng。shiyongzheyangdejiaju,zhizaoshangzhanshilezairenheshijiceliangqingkuangzhongdoushibukenengde(到地的真實連接時必須的)頻響和帶寬性能。
查看Figure 1中的等效電路,可以看到諧振頻率(1/(2*PI*sqrt(LC))給出)點的探頭輸入阻抗是0歐姆——完全消除了被測信號!最近一些製造商開始注意這個問題並設計具有更好輸入特性的探頭。Figure 3展示了這種探頭(Probe A)的等效電路。這是許多給出這個探頭精確依賴於尖端和地夾的等效負載模型之一。這個探頭還有一個諧振點大概是2GHz,該頻點的阻抗被電阻限製到大約165歐姆。
新的WaveLink差分探頭的等效電路如Figure 4所示。設計包括抑製諧振阻抗的電阻,也能通過消除地夾電感減少電感。輸入電容進一步減少到非常低的水平,有效的是諧振頻率移到7GHz,好於單端探頭。
新設計的探頭輸入阻抗效應如何?Figure 5展示了Probe A阻抗 Vs 頻率在有另外一個製造商沒有仔細考慮減少輸入諧振負載的Probe B之上。同時,新的WaveLink探頭的負載效應也展示出來。由於是差分探頭,有兩條跡線——第一條顯示了當做是單端探頭(負輸入當成是地連接)是時的阻抗,第二條顯示了用平衡源驅動時的負載。跡線在每個探頭的最大規定頻率截止。
WaveLink和單端探頭的一個明顯區別是較低的DC電阻:4k 歐姆差分 vs 100k 歐姆。這是一個顯著的不同,當檢查阻抗 vs 頻率曲線時,可以看到頻率遠大於幾十MHz(事實上是這麼一個探頭所有關注的頻率),8nH 130電抗器件占據了負載效應的主導。較低的輸入電容提供了WaveLink探頭一個較大的輸入阻抗。
決定被測信號的阻抗效應並不簡單,因為依賴於待測電路的阻抗。出於這個原因,阻抗 vs 頻率曲線是不夠的;精確的等效電路是首要的,因為特定待測電路的效應可以計算出來。
為了比較差分探頭的性能,通常在良好定義和常數電路中畫出負載效應。比如,每個探頭在50歐姆理想環境中產生的插損如Figure 6所示。插損用dB表示;作為電壓表示,必須除以20,采用反對數。比如Probe B導致的4.6dB的插損會產生41%的幅度損失。這對於被探測的信號有顯著影響。
除chu了le損sun失shi,待dai測ce電dian路lu的de探tan頭tou阻zu抗kang產chan生sheng的de時shi間jian誤wu差cha。探tan頭tou負fu載zai可ke對dui被bei測ce信xin號hao產chan生sheng延yan遲chi,甚shen至zhi比bi幅fu度du損sun失shi更geng嚴yan重zhong,因yin為wei這zhe些xie通tong過guo係xi統tong傳chuan播bo。如ru果guo檢jian測ce多duo個ge點dian,當dang探tan頭tou放fang置zhi到dao信xin號hao連lian接jie每mei個ge點dian產chan生sheng一yi個ge時shi間jian偏pian移yi,這zhe些xie延yan遲chi會hui增zeng加jia。
取決於探頭負載,延遲或許不是頻率常數。這意味著信號由不同的沿速率(不同頻率成份)會被延遲不同的數量。當探頭和輸入從容性變到感性諧振時,延遲也變化。甚至探頭試圖減少LC諧振的幅度影響,也會使信號的時間延遲失真。唯一真正的解決方案是移到被測頻率之上的諧振頻率。
頻域中,時間偏移表現為群時延。定義為相位改變除以頻率的改變。理想的傳輸線有恒定的群時延(意味著延遲獨立於頻率)。同(tong)樣(yang),容(rong)性(xing)負(fu)載(zai)也(ye)有(you)恒(heng)定(ding)的(de)群(qun)時(shi)延(yan)。更(geng)複(fu)雜(za)的(de)負(fu)載(zai)電(dian)路(lu)表(biao)現(xian)出(chu)隨(sui)信(xin)號(hao)變(bian)化(hua)的(de)頻(pin)率(lv)成(cheng)份(fen)而(er)改(gai)變(bian)的(de)延(yan)遲(chi)。這(zhe)產(chan)生(sheng)了(le)信(xin)號(hao)中(zhong)的(de)確(que)定(ding)性(xing)抖(dou)動(dong),通(tong)過(guo)替(ti)換(huan)信(xin)號(hao)的(de)連(lian)接(jie)而(er)簡(jian)化(hua)。
示例探頭的群時延如Figure 7所示。垂直單位是ns。注(zhu)意(yi),類(lei)似(si)於(yu)幅(fu)度(du)損(sun)失(shi),延(yan)遲(chi)也(ye)是(shi)被(bei)測(ce)電(dian)路(lu)阻(zu)抗(kang)的(de)函(han)數(shu)。此(ci)外(wai),如(ru)果(guo)有(you)人(ren)預(yu)計(ji)探(tan)頭(tou)在(zai)信(xin)號(hao)上(shang)產(chan)生(sheng)的(de)影(ying)響(xiang),特(te)定(ding)的(de)信(xin)號(hao)屬(shu)性(xing)將(jiang)包(bao)括(kuo)在(zai)仿(fang)真(zhen)中(zhong)。
決定信號的探頭負載效應是很難的。最簡單的方法是通過可以探測信號的夾具連接信號(或者典型信號)到測量儀器的輸入。這樣的夾具如下圖(Figure 8)所示。這是一個50歐ou姆mu微wei帶dai傳chuan輸shu線xian,提ti供gong到dao儀yi器qi的de極ji低di失shi真zhen連lian接jie。使shi用yong這zhe個ge夾jia具ju,可ke以yi測ce量liang信xin號hao在zai探tan頭tou連lian接jie或huo不bu連lian接jie情qing況kuang下xia檢jian測ce信xin號hao形xing狀zhuang的de任ren何he變bian化hua或huo由you負fu載zai效xiao應ying導dao致zhi的de時shi序xu。
我們可以通過安裝在力科WaveMaster示波器輸入的夾具展示這個方法,並顯示這個信號在探頭連接或不連接夾具時的跡線。觸摸探頭隻有極少的影響。Figure 9 展示Probe A通過信號放置的負載產生的結果。
為了確定負載引起的延遲效應,用戶必須在獨立的信號上觸發示波器以便觸發點不隨著探頭而偏移。示波器設置成非負載信號(儲存在內存M1中)幅度和延遲和負載信號(顯示在通道1中)。之(zhi)前(qian)對(dui)於(yu)在(zai)信(xin)號(hao)形(xing)狀(zhuang)上(shang)探(tan)頭(tou)負(fu)載(zai)效(xiao)應(ying)測(ce)試(shi),沒(mei)有(you)大(da)多(duo)數(shu)可(ke)預(yu)期(qi)的(de)效(xiao)應(ying)。好(hao)的(de)探(tan)頭(tou)不(bu)會(hui)改(gai)變(bian)上(shang)升(sheng)沿(yan)的(de)形(xing)狀(zhuang)或(huo)相(xiang)對(dui)於(yu)觸(chu)發(fa)點(dian)的(de)邊(bian)沿(yan)時(shi)序(xu)。這(zhe)裏(li),斜(xie)的(de)信(xin)號(hao)邊(bian)沿(yan)被(bei)衰(shuai)減(jian),時(shi)間(jian)延(yan)遲(chi)了(le)7ps。因為我們看到對於這樣的一個探頭群時延不是常數,這個值隨著頻率成份(上升沿)的改變而改變。
新的WaveLinks探頭不通過同一個測試信號,測量結果如Figure 10 所示。由於探頭負載(<1%)信號幅度有輕微的減少,但主要的信號邊沿完全沒有失真。探頭阻抗產生的延遲是2ps,不會隨著信號頻率改變。
這個同樣的夾具可以用於頻域測量。通過測試夾具的信號插損可被測量,由探頭負載增加的插損,還有群時延都可被顯示。
tantoufuzaizukangkeyiyinqibeicexinhaofuduheshijianshangdexianzhubianhua。yuedidetantoufuzaizukang,zhexiegaibianyuelihai,beicedianludetedingshuxingyueyilaiyuzhexiegaibian。zhexiegaibian,youqishishijianpianxiehuibeixianzhusunhai,yinweitongguogongnengxitongchuanbodaozhixitongzhongqitadiandeshixiaoceliang。yigetantoushuruzukangdezhunquemoxingyaoqiuwanquanpingguzhexiezaiyongtantoushikeyikandaodexiaoying。
差分探頭具有固有的較低負載,現在的問題是增加到非常高的帶寬差分放大器(這裏是7.5GHz)已被解決,這麼一個探頭的所有的高頻測量是最好的。WaveLink係列探頭在這些任何已有的高頻探頭中具有最低的負載,提供了測試信號的最低失真。
- 差分探頭比單端探頭的固有負載小
- 待測信號的探頭額定負載效應可以量化
- 探頭負載效應的評估方法
- 采用非常對稱拓撲抑製尖端共模電壓
- 精確的等效電路是首要的
簡介
測量PCIe,SATA和其它快速模擬和數字信號等寬帶信號時總是需要高阻抗探頭。通過線纜直接連接高頻信號到測量儀器隻是適合通常的一致性測試和PCByanzhengdengyingyongchanghe,danshidaduoshuxinhaobixuzaixitongyunxingshijinxingguanchayibianquedingzhenggegongzuoxitongzhongdexinhaotexing。daduoshutantoushidanduan,yejiushicelianggongdixinhao,xuyaotongguodixianlianjietantoujianduanfujindedihedaiceshebeidedi。zhezhongtantouhennanceliangbendixinhaodiyuyiqidiyouhendaqubiedexinhao。diyekeyiyudaiceshebeidedizaiyiqi。
shejizhekeyitongguochafenchuanshugaosuxinhaobimiandilianxuxingdewentierjiejuezhegewenti,danshizhedadazengjialeceliangtiaozhan,yinweizhiceliangyigexinhaoduidibunenghenhaodibiaodachuzhegechafenxinhao。gongchengshikeyishiyonglianggetantoucelianglianggechafenxinhaoduididexinhaoranhouxiangjian,danzhejiangzhanyonglianggetongdao,erqieyilaiyulianggetantoudejingquepipei。benwenjiangjieshizhegefangfajiangbizhenzhengdechafentantoudailaigengdadefuzai。
所有的高阻抗差分探頭對於被測信號都表現出負載阻抗,使得信號產生失真。本ben文wen將jiang談tan到dao為wei什shen麼me差cha分fen探tan頭tou比bi單dan端duan探tan頭tou的de固gu有you負fu載zai要yao小xiao,並bing且qie描miao述shu一yi種zhong比bi以yi前qian任ren何he一yi種zhong探tan頭tou都dou具ju有you最zui小xiao負fu載zai效xiao應ying的de差cha分fen探tan頭tou。待dai測ce信xin號hao的de探tan頭tou額e定ding負fu載zai效xiao應ying可ke以yi量liang化hua,同tong時shi將jiang展zhan示shi探tan頭tou負fu載zai效xiao應ying的de評ping估gu方fang法fa。
單端探頭的負載效應
單端探頭有兩個輸入端——信號(尖端)和地。等效電路包括電感、DC電阻並聯的輸入電容和地夾的電感。地夾電感可以和尖端電感歸結在一起以簡化電路。有源探頭的等效電路如Figure1所示。給出的電感有兩個——尖端和地夾電感。地夾電感通常占主導地位並依據用戶連接待測係統地的方式而改變。
低頻時,該探頭將通過電阻R加重待測電路的負載。R通常相當大,該效應可以忽略。高頻時,電容開始產生負載效應,造成待測信號的很大失真。電容和電感在該頻點諧振,負載變成0歐姆,完全短路了信號。為了減少負載效應(增加探頭的阻抗),電容和電感要盡可能的小。
差分探頭包括兩個獨立的輸入端子和一個差分放大器,如Figure 2所示。因為有源電路隻放大兩個輸入,公共地連接還有相關的電感被去除。剩下的電感是兩個尖端電感的和,但是由於Ltip通常遠小於Lgnd,負fu載zai電dian感gan變bian得de很hen小xiao。尖jian端duan電dian感gan也ye是shi固gu定ding的de,不bu依yi賴lai於yu任ren何he因yin不bu同tong用yong戶hu而er改gai變bian的de地di夾jia。此ci外wai,電dian容rong減jian半ban,因yin為wei負fu載zai電dian容rong和he原yuan有you的de輸shu入ru電dian容rong串chuan聯lian。

此ci外wai,連lian接jie兩liang個ge高gao頻pin尖jian端duan到dao放fang大da器qi的de輸shu入ru也ye增zeng加jia了le困kun難nan。不bu同tong的de待dai測ce電dian路lu要yao求qiu不bu同tong的de位wei置zhi和he引yin線xian空kong間jian,這zhe些xie尖jian端duan的de任ren何he移yi動dong可ke以yi顯xian著zhu改gai變bian探tan頭tou的de高gao頻pin響xiang應ying。為wei了le抑yi製zhi共gong模mo信xin號hao,每mei個ge尖jian端duan的de特te性xing必bi須xu是shi一yi致zhi的de,很hen難nan創chuang建jian可ke以yi在zai移yi動dong時shi保bao持chi匹pi配pei的de物wu理li尖jian端duan。
新的WaveLink係列高帶寬探頭解決了這些問題。最新的SiGe工藝支持具有高頻性能的高帶寬差分放大器,D600A-AT是7.5GHz。采用了非常對稱的拓撲保證了即便是在最高頻率時尖端共模電壓能有效抑製。
和he可ke調tiao整zheng的de尖jian端duan相xiang關guan的de問wen題ti已yi用yong新xin的de專zhuan利li輸shu入ru電dian路lu解jie決jue,允yun許xu尖jian端duan和he小xiao的de傳chuan輸shu線xian一yi起qi連lian接jie到dao放fang大da器qi。放fang大da器qi和he尖jian端duan構gou築zhu在zai靈ling活huo的de底di層ceng,尖jian端duan可ke被bei去qu除chu。用yong戶hu可ke以yi調tiao整zheng探tan頭tou的de尖jian端duan精jing確que匹pi配pei信xin號hao的de空kong間jian從cong而er獲huo得de在zai不bu導dao致zhi任ren何he探tan頭tou負fu載zai或huo頻pin響xiang變bian化hua的de測ce量liang。
zhidaojinianqian,yiqizhizaoshangjintidaotantoudeshurudianzuhedianrong。zhebiaomingyonghudedijiadedianganzhanjulezhudao,tongguozhegelianjiezhiyouhenshaodekongzhi。jieguoshi,tantouzhizaoshanghulvelesuoyouzailianghuatantoushidaozhidijiaxiaoyingjiangdidexinhao。shishishang,guidingdedidianganjiajujingchangyonglaiceliangtantouxingneng。shiyongzheyangdejiaju,zhizaoshangzhanshilezairenheshijiceliangqingkuangzhongdoushibukenengde(到地的真實連接時必須的)頻響和帶寬性能。
查看Figure 1中的等效電路,可以看到諧振頻率(1/(2*PI*sqrt(LC))給出)點的探頭輸入阻抗是0歐姆——完全消除了被測信號!最近一些製造商開始注意這個問題並設計具有更好輸入特性的探頭。Figure 3展示了這種探頭(Probe A)的等效電路。這是許多給出這個探頭精確依賴於尖端和地夾的等效負載模型之一。這個探頭還有一個諧振點大概是2GHz,該頻點的阻抗被電阻限製到大約165歐姆。



決定被測信號的阻抗效應並不簡單,因為依賴於待測電路的阻抗。出於這個原因,阻抗 vs 頻率曲線是不夠的;精確的等效電路是首要的,因為特定待測電路的效應可以計算出來。
為了比較差分探頭的性能,通常在良好定義和常數電路中畫出負載效應。比如,每個探頭在50歐姆理想環境中產生的插損如Figure 6所示。插損用dB表示;作為電壓表示,必須除以20,采用反對數。比如Probe B導致的4.6dB的插損會產生41%的幅度損失。這對於被探測的信號有顯著影響。

取決於探頭負載,延遲或許不是頻率常數。這意味著信號由不同的沿速率(不同頻率成份)會被延遲不同的數量。當探頭和輸入從容性變到感性諧振時,延遲也變化。甚至探頭試圖減少LC諧振的幅度影響,也會使信號的時間延遲失真。唯一真正的解決方案是移到被測頻率之上的諧振頻率。
頻域中,時間偏移表現為群時延。定義為相位改變除以頻率的改變。理想的傳輸線有恒定的群時延(意味著延遲獨立於頻率)。同(tong)樣(yang),容(rong)性(xing)負(fu)載(zai)也(ye)有(you)恒(heng)定(ding)的(de)群(qun)時(shi)延(yan)。更(geng)複(fu)雜(za)的(de)負(fu)載(zai)電(dian)路(lu)表(biao)現(xian)出(chu)隨(sui)信(xin)號(hao)變(bian)化(hua)的(de)頻(pin)率(lv)成(cheng)份(fen)而(er)改(gai)變(bian)的(de)延(yan)遲(chi)。這(zhe)產(chan)生(sheng)了(le)信(xin)號(hao)中(zhong)的(de)確(que)定(ding)性(xing)抖(dou)動(dong),通(tong)過(guo)替(ti)換(huan)信(xin)號(hao)的(de)連(lian)接(jie)而(er)簡(jian)化(hua)。
示例探頭的群時延如Figure 7所示。垂直單位是ns。注(zhu)意(yi),類(lei)似(si)於(yu)幅(fu)度(du)損(sun)失(shi),延(yan)遲(chi)也(ye)是(shi)被(bei)測(ce)電(dian)路(lu)阻(zu)抗(kang)的(de)函(han)數(shu)。此(ci)外(wai),如(ru)果(guo)有(you)人(ren)預(yu)計(ji)探(tan)頭(tou)在(zai)信(xin)號(hao)上(shang)產(chan)生(sheng)的(de)影(ying)響(xiang),特(te)定(ding)的(de)信(xin)號(hao)屬(shu)性(xing)將(jiang)包(bao)括(kuo)在(zai)仿(fang)真(zhen)中(zhong)。



新的WaveLinks探頭不通過同一個測試信號,測量結果如Figure 10 所示。由於探頭負載(<1%)信號幅度有輕微的減少,但主要的信號邊沿完全沒有失真。探頭阻抗產生的延遲是2ps,不會隨著信號頻率改變。
這個同樣的夾具可以用於頻域測量。通過測試夾具的信號插損可被測量,由探頭負載增加的插損,還有群時延都可被顯示。
tantoufuzaizukangkeyiyinqibeicexinhaofuduheshijianshangdexianzhubianhua。yuedidetantoufuzaizukang,zhexiegaibianyuelihai,beicedianludetedingshuxingyueyilaiyuzhexiegaibian。zhexiegaibian,youqishishijianpianxiehuibeixianzhusunhai,yinweitongguogongnengxitongchuanbodaozhixitongzhongqitadiandeshixiaoceliang。yigetantoushuruzukangdezhunquemoxingyaoqiuwanquanpingguzhexiezaiyongtantoushikeyikandaodexiaoying。
差分探頭具有固有的較低負載,現在的問題是增加到非常高的帶寬差分放大器(這裏是7.5GHz)已被解決,這麼一個探頭的所有的高頻測量是最好的。WaveLink係列探頭在這些任何已有的高頻探頭中具有最低的負載,提供了測試信號的最低失真。
特別推薦
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
技術文章更多>>
- 算力爆發遇上電源革新,大聯大世平集團攜手晶豐明源線上研討會解鎖應用落地
- 築基AI4S:摩爾線程全功能GPU加速中國生命科學自主生態
- 一秒檢測,成本降至萬分之一,光引科技把幾十萬的台式光譜儀“搬”到了手腕上
- AI服務器電源機櫃Power Rack HVDC MW級測試方案
- 突破工藝邊界,奎芯科技LPDDR5X IP矽驗證通過,速率達9600Mbps
技術白皮書下載更多>>
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
微波功率管
微波開關
微波連接器
微波器件
微波三極管
微波振蕩器
微電機
微調電容
微動開關
微蜂窩
位置傳感器
溫度保險絲
溫度傳感器
溫控開關
溫控可控矽
聞泰
穩壓電源
穩壓二極管
穩壓管
無焊端子
無線充電
無線監控
無源濾波器
五金工具
物聯網
顯示模塊
顯微鏡結構
線圈
線繞電位器
線繞電阻





