Sondy oscyloskopowe to nie tylko kawałki drutu z przymocowanym do nich spiczastym końcem. Typowa sonda oprócz spiczastego drążka i zacisku krokodylkowego ma obwód tłumienia wejściowego i obwód dopasowujący impedancję wewnątrz.
Zasadniczo interfejs wejściowy oscyloskopu ma własną pojemność wewnętrzną i własną rezystancję wewnętrzną. Aby zapobiec zniekształceniu sygnału, pojemność sondy musi być dopasowana do pojemności zakresu. Jeśli nie jest to dobrze dopasowane, dostaniesz przeregulowanie lub niedopasowanie. Większość lunet ma z przodu złącze kompensacyjne sondy, które zapewnia sygnał testowy, który można wykorzystać do dostrojenia pojemności sondy. Oto obraz efektu:
Rezystancja sondy zapewnia tłumienie wejściowe i działa razem z rezystancją wejściową oscyloskopu. Zwykle sondy 1x / 10x będą miały przełącznik, który wstawia szeregowy rezystor szeregowo z sygnałem. W zakresie zwykle znajduje się rezystor do tłumienia wejściowego. W trybie 1x masz tylko ten rezystor, podczas gdy w trybie 10x oba rezystory zapewniają tłumienie .1 M Ω 10 M Ω9 MΩ1 MΩ10 MΩ
Równolegle z rezystancją wejściową sondy masz kondensator kompensacyjny. Kupując sondę, należy zwrócić uwagę, że wartość kondensatora może odpowiadać wartości pojemności wejściowej lunety.
Kolejną ważną częścią sondy jest pojemność końcówki. Jest modelowany jako kondensator równolegle z sygnałem. Jego celem jest spowolnienie czasu narastania sygnału wchodzącego do sondy, co ogólnie uważa się za efekt negatywny. Pojemność szczytowa prawdopodobnie nie będzie miała zbyt dużego znaczenia dla zakresu, takiego jak ten, który rozważasz, ale w przypadku wyższych częstotliwości może to powodować problemy, gdy potrzebny jest dokładny pomiar czasu narastania.
Niektóre sondy mają również tak zwaną kompensację wysokiej częstotliwości. Prawdopodobnie nie chcesz płacić za taką sondę, ale wspomnę tylko o jej kompletności. Część kompensacji wysokiej częstotliwości zwykle znajduje się w złączu kabla BNC sondy i składa się z szeregowego połączenia rezystora i kondensatora zmiennego umieszczonego równolegle do ścieżki sygnału. Służy do rozwiązywania problemów związanych ze wzrostem impedancji wraz z częstotliwością z powodu indukcyjności kabla. Zasadniczo impedancja zmniejsza się mniej więcej liniowo wraz z częstotliwością, aż osiągniemy częstotliwość rezonansową sondy. Następnie wzrośnie. System kompensacji służy do przesunięcia punktu częstotliwości rezonansowej poza zakres częstotliwości, w którym jesteśmy zainteresowani użyciem lunety.
Na koniec dostępna jest bezpłatna książka od Tektronix (jeśli chcesz podać im swój adres e-mail), która szczegółowo wyjaśnia, jak działają sondy. Nazywa się ABC sond i jest obecnie dostępny tutaj .