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為什么要使用電源紋波探頭,而不是無源或差分探頭? 傳統的電源完整性應用通常使用無源或差分探頭來測量電源軌。隨著技術領域的不斷變化,設計師需要更高精度的紋波測量,并實現快速轉換以擴展到多個頻率范圍。新的設計挑戰要求使用新的測量設備,這些設備能夠蕞大限度地減少測量工具的噪聲,同時還可以提供更多帶寬,以便查看更多信號內容。**噪聲 TPR1000/4000 電源滑軌探頭具有低精度負載(特別是在蕞靈敏的測量中),并提供低噪聲成分和高帶寬選項。 | ||
更多數據,更快的信號 新型電源紋波探頭可涵蓋高達 4 GHz 的電源軌瞬態事件,并提供 ±60V 的偏置電壓范圍,以測量從插頭到集成電路引腳的電源。它還提供 ±1V 的寬動態范圍,可以讓您在較高的電壓軌上查看線路上的頂降情況,或者查看負載或瞬態事件消耗大量電流的時間。利用這個強大的組合再配合使用正確的示波器,您不必擔心所看到的噪聲是否來自測試設備,也不必擔心是否會在系統中看到以前從未見過的干擾源。 | ||
克服連接挑戰 電力工程師面臨的挑戰是如何通過更小、更緊湊的設計獲得更高的能效。對汽車、工業和消費者市場的工程師來說尤其如此,其中典型的驗證需要探測至少 1 個或多個電源軌以及其他信號。由于間距緊湊、信號受到干擾和幾何組件尺寸較小,這對連接產生了新的限制。 電源紋波探頭附帶模塊化的靈活連接選項,可滿足大多數需求。現在,在已連接電源軌的表面貼裝組件上焊接時,可以使用 MMCX 鎖扣連接,使測試設置變得輕而易舉。 | |
![]() | 為什么要使用電源紋波探頭,而不是無源或差分探頭? 傳統的電源完整性應用通常使用無源或差分探頭來測量電源軌。隨著技術領域的不斷變化,設計師需要更高精度的紋波測量,并實現快速轉換以擴展到多個頻率范圍。新的設計挑戰要求使用新的測量設備,這些設備能夠蕞大限度地減少測量工具的噪聲,同時還可以提供更多帶寬,以便查看更多信號內容。**噪聲 TPR1000/4000 電源滑軌探頭具有低精度負載(特別是在蕞靈敏的測量中),并提供低噪聲成分和高帶寬選項。 | ||
更多數據,更快的信號 新型電源紋波探頭可涵蓋高達 4 GHz 的電源軌瞬態事件,并提供 ±60V 的偏置電壓范圍,以測量從插頭到集成電路引腳的電源。它還提供 ±1V 的寬動態范圍,可以讓您在較高的電壓軌上查看線路上的頂降情況,或者查看負載或瞬態事件消耗大量電流的時間。利用這個強大的組合再配合使用正確的示波器,您不必擔心所看到的噪聲是否來自測試設備,也不必擔心是否會在系統中看到以前從未見過的干擾源。 | ![]() | ||
![]() | 克服連接挑戰 電力工程師面臨的挑戰是如何通過更小、更緊湊的設計獲得更高的能效。對汽車、工業和消費者市場的工程師來說尤其如此,其中典型的驗證需要探測至少 1 個或多個電源軌以及其他信號。由于間距緊湊、信號受到干擾和幾何組件尺寸較小,這對連接產生了新的限制。 電源紋波探頭附帶模塊化的靈活連接選項,可滿足大多數需求。現在,在已連接電源軌的表面貼裝組件上焊接時,可以使用 MMCX 鎖扣連接,使測試設置變得輕而易舉。 | ||
型號 | 衰減 | 帶寬 | 動態范圍 | DC Offset |
---|---|---|---|---|
TPR1000 | 1.25x | 1 GHz | ±1 V | ±60 V |
TPR4000 | 1.25x | 4 GHz | ±1 V | ±60 V |
為什么要使用電源紋波探頭,而不是無源或差分探頭? 傳統的電源完整性應用通常使用無源或差分探頭來測量電源軌。隨著技術領域的不斷變化,設計師需要更高精度的紋波測量,并實現快速轉換以擴展到多個頻率范圍。新的設計挑戰要求使用新的測量設備,這些設備能夠蕞大限度地減少測量工具的噪聲,同時還可以提供更多帶寬,以便查看更多信號內容。**噪聲 TPR1000/4000 電源滑軌探頭具有低精度負載(特別是在蕞靈敏的測量中),并提供低噪聲成分和高帶寬選項。 | ||
更多數據,更快的信號 新型電源紋波探頭可涵蓋高達 4 GHz 的電源軌瞬態事件,并提供 ±60V 的偏置電壓范圍,以測量從插頭到集成電路引腳的電源。它還提供 ±1V 的寬動態范圍,可以讓您在較高的電壓軌上查看線路上的頂降情況,或者查看負載或瞬態事件消耗大量電流的時間。利用這個強大的組合再配合使用正確的示波器,您不必擔心所看到的噪聲是否來自測試設備,也不必擔心是否會在系統中看到以前從未見過的干擾源。 | ||
克服連接挑戰 電力工程師面臨的挑戰是如何通過更小、更緊湊的設計獲得更高的能效。對汽車、工業和消費者市場的工程師來說尤其如此,其中典型的驗證需要探測至少 1 個或多個電源軌以及其他信號。由于間距緊湊、信號受到干擾和幾何組件尺寸較小,這對連接產生了新的限制。 電源紋波探頭附帶模塊化的靈活連接選項,可滿足大多數需求。現在,在已連接電源軌的表面貼裝組件上焊接時,可以使用 MMCX 鎖扣連接,使測試設置變得輕而易舉。 | |
![]() | 為什么要使用電源紋波探頭,而不是無源或差分探頭? 傳統的電源完整性應用通常使用無源或差分探頭來測量電源軌。隨著技術領域的不斷變化,設計師需要更高精度的紋波測量,并實現快速轉換以擴展到多個頻率范圍。新的設計挑戰要求使用新的測量設備,這些設備能夠蕞大限度地減少測量工具的噪聲,同時還可以提供更多帶寬,以便查看更多信號內容。**噪聲 TPR1000/4000 電源滑軌探頭具有低精度負載(特別是在蕞靈敏的測量中),并提供低噪聲成分和高帶寬選項。 | ||
更多數據,更快的信號 新型電源紋波探頭可涵蓋高達 4 GHz 的電源軌瞬態事件,并提供 ±60V 的偏置電壓范圍,以測量從插頭到集成電路引腳的電源。它還提供 ±1V 的寬動態范圍,可以讓您在較高的電壓軌上查看線路上的頂降情況,或者查看負載或瞬態事件消耗大量電流的時間。利用這個強大的組合再配合使用正確的示波器,您不必擔心所看到的噪聲是否來自測試設備,也不必擔心是否會在系統中看到以前從未見過的干擾源。 | ![]() | ||
![]() | 克服連接挑戰 電力工程師面臨的挑戰是如何通過更小、更緊湊的設計獲得更高的能效。對汽車、工業和消費者市場的工程師來說尤其如此,其中典型的驗證需要探測至少 1 個或多個電源軌以及其他信號。由于間距緊湊、信號受到干擾和幾何組件尺寸較小,這對連接產生了新的限制。 電源紋波探頭附帶模塊化的靈活連接選項,可滿足大多數需求。現在,在已連接電源軌的表面貼裝組件上焊接時,可以使用 MMCX 鎖扣連接,使測試設置變得輕而易舉。 | ||
型號 | 衰減 | 帶寬 | 動態范圍 | DC Offset |
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TPR1000 | 1.25x | 1 GHz | ±1 V | ±60 V |
TPR4000 | 1.25x | 4 GHz | ±1 V | ±60 V |