0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

CYBERTEK电源纹波探头RP6060的应用及其操作步骤

PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-09-30 08:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

CYBERTEK知用RP6060探头为测量DC电源轨上的纹波而提供低噪声、大偏置范围解决方案,其DC 电源轨范围为-60 ~ +60 VDC。提供了所需的行业领先的低噪声和大偏置范围,可以测量 1GHz 以下200μVp-p ~ 800mVp-p的 AC 纹波。该探头主要用于测量配电平面的低源阻抗,所以不建议在源阻抗>1 Ω的情况下测量设备,因为这可能会导致波形失真。

现代电子产品新增的功能、更高的密度、更快的开关速度,正推动着对更低的供电电压的需求。设计人员需要放大电源轨, 查找高频干扰信号,测量纹波,在更紧张的容限下分析耦合效应。示波器通常没有足够的偏置,把 DC 轨上的噪声和纹波位移到屏幕中心来进行所需的测量。RP6060 探头提供了低噪声测量解决方案(示波器和探头),这一点非常关键,以区分示波器和探头的噪声与被测的DC 电源的噪声和纹波。探头中较高的输入阻抗,可以最大限度地减少示波器负载对 DC 轨道的影响(50 kΩ)。探头提供的带宽越高,能够查看 DC 轨道上可能影响的数据信号、时钟等信号的内容(谐波、更快的纹波等)就越多。

wKgaomb595qAUAa1AABjZfJqCe415.jpeg

应用

探测汽车、工业和消费市场中芯片组的电源轨电压供电和控制功能

探测数字功率管理、内存和以太网连接能力

探测高频电源轨上的噪声源

操作步骤

探头输出连接示波器,示波器输入阻抗设置为 50Ω。

根据需要选择合适配件连接被测点,探头通电。

被测设备上电测量,使用自动调零功能实现偏置归零。

测量结束后,关闭被测设备,探头断电,断开连接,保存好探头。

保养及维护

保持探头的清洁干燥。

若需清洁,可用柔软干布擦拭,不可使用化学药剂清洁。

不使用探头时,请将其放入所配包装内,置于阴凉﹑洁净和干燥处。

运输探头时,务必放入本公司所配的包装内,可起防震作用。

不可用力拽拉输入线和输出线。

以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询:http://www.prbtek.cn

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电源
    +关注

    关注

    185

    文章

    18982

    浏览量

    264503
  • 探头
    +关注

    关注

    0

    文章

    1394

    浏览量

    44005
  • 电源纹波
    +关注

    关注

    5

    文章

    225

    浏览量

    17137
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    Onsemi NDP6060L/NDB6060L MOSFET:低电压应用的理想之选

    Onsemi NDP6060L/NDB6060L MOSFET:低电压应用的理想之选 在电子工程师的日常设计中,MOSFET 是不可或缺的元件。今天,我们来深入了解 Onsemi 推出
    的头像 发表于 04-14 14:35 136次阅读

    Onsemi NDP6060/NDB6060 MOSFET:低电压应用的理想之选

    Onsemi NDP6060/NDB6060 MOSFET:低电压应用的理想之选 在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,广泛应用于各类电路中。今天我们要深入探讨的是Onsemi公司
    的头像 发表于 04-14 14:35 86次阅读

    PicoScope示波器探头补偿操作指南

    使用PicoScope示波器之前补偿校准是必不可少的步骤;若更换探头、切换示波器通道或进行精密测量,更需严格执行补偿流程。 PicoScope示波器探头补偿操作流程: 1、将探针的BN
    发表于 03-31 12:04

    电源模块纹波测试方法解析说明(手动测试+自动测试)

    行业标准与实操经验,详细说明纹波测试的完整流程,并融入 ATECLOUD 自动化测试平台的应用优势,助力电源行业高效完成测试验证。 电源模块测试 纹波测试实操
    的头像 发表于 01-09 15:24 3284次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>纹波</b>测试方法解析说明(手动测试+自动测试)

    普源示波器MSO8204探头校准步骤及注意事项

    示波器作为电子测量领域的核心工具,其精度直接影响测试结果的可靠性。普源MSO8204示波器凭借其高性能在科研与工业领域广泛应用,为确保测量准确性,定期校准探头至关重要。本文将详细介绍MSO8204的探头校准步骤及注意事项,帮助用
    的头像 发表于 01-08 17:53 1391次阅读
    普源示波器MSO8204<b class='flag-5'>探头</b>校准<b class='flag-5'>步骤</b>及注意事项

    普源示波器DHO812探头衰减比设置的步骤与注意事项

    将深入探讨DHO812探头衰减比的设置原理、操作步骤及关键注意事项,帮助用户掌握这一核心技术,提升测量效率与准确性。
    的头像 发表于 01-08 17:51 1409次阅读
    普源示波器DHO812<b class='flag-5'>探头</b>衰减比设置的<b class='flag-5'>步骤</b>与注意事项

    泰克电流探头放大器TCPA400自校准的具体操作步骤

    泰克TCPA400属于电流探头专用放大器,通常与TCP300系列探头配套使用。其自校准的核心目标是通过消磁与零点平衡调节,消除探头寄生磁场及零点偏移,确保后续电流测量的精准度。具体操作
    的头像 发表于 01-08 11:13 259次阅读
    泰克电流<b class='flag-5'>探头</b>放大器TCPA400自校准的具体<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>步骤</b>

    普源示波器DHO814在噪声水平测试中的实践案例分析

    的具体应用,展示其精准捕捉与分析微弱信号的能力。   案例一:电源模块纹波噪声测试 测试目标:评估开关电源输出端的纹波电压,确保其满足设计要求(
    的头像 发表于 12-17 16:13 537次阅读
    普源示波器DHO814在噪声水平测试中的实践案例分析

    针对电源纹波问题,电能质量监测装置的日常维护工作有哪些?

    开展,具体维护工作可拆解为以下可落地的操作项: 一、硬件状态检查:聚焦 “纹波关联核心部件”,预防元件老化导致纹波增大 电源纹波的产生与衰减
    的头像 发表于 09-23 14:55 873次阅读
    针对<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>问题,电能质量监测装置的日常维护工作有哪些?

    设备运行状态出现异常,如何确定是电源纹波超标导致的

    的关联性→量化纹波影响 ” 的闭环逻辑,建立 “纹波变化” 与 “异常现象” 的因果关系。以下是可落地的具体步骤,覆盖无专业仪器的日常场景和需精准验证的专业场景: 一、第一步:排除 “非纹波
    的头像 发表于 09-23 11:09 907次阅读
    设备运行状态出现异常,如何确定是<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>超标导致的

    泰克MSO64实现微伏级纹波测量与谐波精确定位的方法探究

    纹波测量与谐波分析在电源设计、电子器件测试以及信号完整性验证等领域中至关重要。泰克MSO64系列混合信号示波器以其高分辨率、低噪声和强大的分析功能,成为进行微伏级纹波测量与谐波精确定位的理想工具
    的头像 发表于 07-01 17:59 856次阅读
    泰克MSO64实现微伏级<b class='flag-5'>纹波</b>测量与谐波精确定位的方法探究

    全面解析纹波噪声探头的选择和应用技巧

    深入探讨纹波噪声探头的选择要点及其应用技巧。 在选择纹波噪声探头时,首先需要考虑的是被测设备的频率范围。通常情况下,
    的头像 发表于 06-19 09:02 718次阅读

    示波器探头衰减比的设置意义与操作指南

    示波器探头衰减比的设置意义与操作指南
    的头像 发表于 06-11 09:46 1883次阅读