วิธีที่โพรบออสซิลโลสโคปวัดปริมาณทางกายภาพ เช่น เวลา ความถี่ และค่าแรงดันไฟฟ้า
คุณต้องถอดแยกชิ้นส่วนออสซิลโลสโคปก่อนเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ข้างใน ส่วนที่ต่อออสซิลโลสโคปเป็นอินเทอร์เฟซ BNC หากคุณไม่ได้ใช้ขั้วต่อ BNC แต่ใช้สายไฟสองเส้นโดยตรงในการนำสัญญาณเข้าสู่ออสซิลโลสโคป คุณจะสังเกตเห็นว่าสัญญาณผิดเพี้ยน มีคลื่นสี่เหลี่ยมเข้ามา และคลื่นฟันเลื่อยจะปรากฏขึ้น! ทำไมเป็นเช่นนี้?
โดยทั่วไปออสซิลโลสโคปจะมีอิมพีแดนซ์อินพุตที่สูงกว่าเพื่อลดผลกระทบต่อวงจรที่กำลังทดสอบ ดังนั้นคุณจะเห็นตัวต้านทาน 1M โอห์มหรือวงจรที่คล้ายกันด้านหลังขั้วต่อ BNC ของโพรบ สิ่งนี้มีข้อดีและข้อเสีย ค่าตัวเก็บประจุภายนอกขนาดเล็กจะสร้างตัวกรองที่อินพุตด้วย ดังนั้นจึงบิดเบือนรูปคลื่นที่วัดได้ วิธีแก้ปัญหานี้ขึ้นอยู่กับวิธีจัดการโพรบ!
โดยทั่วไป ออสซิลโลสโคปโพรบจะใช้ตัวเก็บประจุแบบปรับได้แบบขนานเพื่อชดเชยอิทธิพลของสายเคเบิลส่วนนี้ ตัวเก็บประจุชดเชยบางตัวช่วยให้เราสามารถปรับตัวเองและเลือกเอฟเฟกต์ที่ดีที่สุดได้ จะมีแหล่งกำเนิดคลื่นสี่เหลี่ยมอยู่บนออสซิลโลสโคป เราเกี่ยวโพรบกับแหล่งสัญญาณและปรับตัวเก็บประจุเพื่อให้คลื่นสี่เหลี่ยมที่แสดงบนหน้าจอกลายเป็น "คลื่นสี่เหลี่ยม" มาตรฐานที่สุด ความจุที่มากเกินไปจะทำให้โพรบสร้างตัวกรองความถี่ต่ำผ่าน และในทางกลับกัน จะกลายเป็นตัวกรองความถี่สูงผ่าน จึงต้องปรับอย่างระมัดระวัง
คลื่นสี่เหลี่ยมที่วัดโดยโพรบที่ยังไม่ได้ปรับแต่ง
โดยปกติจะมีตัวลดทอนสัญญาณบนโพรบเพื่อลดทอนสัญญาณภายใต้การทดสอบ ผลคูณโดยทั่วไปคือ 10 เท่า สัญญาณ 1V เข้าไปและแสดง 100mV ออสซิลโลสโคปบางตัวสามารถระบุสถานะของโพรบได้โดยอัตโนมัติและแสดงค่าที่ถูกต้อง
โพรบใช้คุณลักษณะความต้านทานสูงเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรจะไม่ถูกรบกวนโดยส่วนที่วัด แต่บางครั้งเราจำเป็นต้องใช้วิธีทดสอบความต้านทานต่ำเพื่อวัดวงจรบางอย่าง ตัวอย่างเช่น สำหรับวงจรเอาท์พุต RF ที่มีอิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม สำหรับเครื่องจักรที่มีฟังก์ชันการวัดอิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม เพียงแค่กดปุ่มเท่านั้น แต่สำหรับออสซิลโลสโคปธรรมดา โพรบไม่เหมาะสำหรับการวัดในขณะนี้ คุณต้องใช้แท่นที BNC กับตัวต้านทานปลาย 50 โอห์มเพื่อจับคู่ และเชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับเอาต์พุต 50 โอห์มโดยตรง






