Inom elektroniken använder vi en mängd olika testutrustning och enoscilloskopär en av de mest använda utrustningarna. När vi använder oscilloskopet använder vi sonden för att mäta fysiska faktorer som tid, frekvens och spänning. Men har du någonsin undrat hur sonden mäter dessa fysiska faktorer?

För att lösa denna fråga måste vi riva ner oscilloskopsonden och titta inuti. Sonden använder en BNC-kontakt med skärmad kabel för att samverka med oscilloskopet. Om du använde två ledningar för att ansluta till oscilloskopet istället, skulle signalförvrängning uppstå. I det extrema fallet kan en fyrkantvågsingång resultera i en sågtandsvåg! Hur kunde detta hända?
Oscilloskop använder i allmänhet en högre ingångsimpedans för att minska påverkan på testkretsen. Därför kommer du att se ett 1M ohm-motstånd eller en liknande krets bakom sondens BNC-kontakt. Det finns en liten kapacitans som kommer att bilda ett filter vid ingångsgränssnittet, detta orsakar mätbar vågformsdistorsion. Sättet att lösa detta problem beror på hur sonden är utformad.

I allmänhet,oscilloskopet's sond kommer att använda en parallell justerbar kondensator för att kompensera effekten av denna del av kabeln, vissa sonder har kompensationskondensatorer som gör att vi kan justera den för att nå en idealisk effekt. Om det finns en fyrkantsvågskälla på ditt oscilloskop kan du haka fast sonden på signalkällan och justera kondensatorn så att fyrkantsvågen som visas på skärmen blir den mest perfekta "fyrkantvågen". En stor kondensator gör att sonden kan bilda ett lågpassfilter och omvänt bildar den ett högpassfilter. Så var noga med att justera sonden för att uppnå bästa resultat.
De flesta sonder kommer att ha en omkopplingsbar dämpare för att dämpa signalen för att läsa högre spänningar. Till exempel, om du väljer en 10x dämpare och du mäter en 1V-signal kommer skopet att visa 100mV. Du måste se till att din oscilloskopingång är inställd på samma dämparinställning som sonden så att den visade signalspänningen blir korrekt.
Sonden använder högimpedanskretsar för att säkerställa att de uppmätta kretsarna inte störs av mätsektionen, men ibland kan vi behöva mäta kretsar med ett lågimpedanstest. Till exempel är en 50-ohm impedans RF-utgångskrets, en vanlig oscilloskopsond vanligtvis inte lämplig för denna mätning. Du måste använda en trevägs BNC för att matcha 50-ohm-ändresistansen och ansluta direkt till 50-ohmutgången i andra änden.





