示波器本質(zhì)上是用于呈現(xiàn)電壓(Y 軸)隨時間(X 軸)變化關(guān)系的測量儀器,其電壓測量均在兩點間進行。在設(shè)計時,多數(shù)工程師期望測量點之一能穩(wěn)定接地,所以示波器探頭參考引線會依次連接 BNC 輸入外殼、機箱,最終通過電源引線實現(xiàn)接地。
但這種常規(guī)設(shè)計卻給使用者帶來難題。實際應用中,許多電壓測量的參考點并非接地,像 “浮動電壓” 指不以地為直接參考的電壓,“差分電壓” 則是在兩個非接地的點之間進行測量的電壓。此外,信號常以差分傳輸,即兩條線路傳輸相反信號,這種方式有助于接收器有效抑制共模噪聲,例如 CAN 總線的差分信號就是 CAN 高電平和 CAN 低電平的差值。開關(guān)模式電源、三相電源、電流感應電阻器以及生物信號等場景,都可能涉及浮動或差分信號。若在這類測量中錯誤接入接地引線,輕則造成信號失真,重則損壞被測器件。
解決浮動測量問題,直接拔掉電源插頭接地線的做法不可取,因為這會使機箱和 BNC 輸入失去接地保護,增加觸電風險。較為安全且常用的方法是偽差分測量,通過兩個探頭分別測量兩點,反轉(zhuǎn)其中一個通道信號,再利用數(shù)學運算相減,從而獲取差分信號,保障測量安全。不過,此方法存在局限性,需占用兩個通道和一個數(shù)學通道生成一條跡線,而且探頭間的不平衡易導致通道偏斜,降低共模抑制比(CMRR)。
對于追求高精度和高安全性的測量場景,有源差分電壓探頭是更優(yōu)選擇。它具備真差分測量功能、高 CMRR,每次測量僅需一個示波器通道,能有效解決浮動和差分電壓的測量難題,顯著提升測量的準確性與安全性。
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