Eingangsimpedanzen Kennwood Trio CS 1562A 10 MHz Oszilloskop

Hi,

interessant ...

Zin BNC-Buchse...

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Zin Probe direkt...

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Zin Probe 1:10...

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übel, übel

Grüße

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Leo Baumann
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Am 14.11.2023 um 19:47 schrieb Leo Baumann:

Ich weiss jetzt nicht, das du da sehen möchtest. Aber ein Tastkopf bzw. Tastkopfkabel hat keine 50 Ohm.

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Stefan

Am 14.11.2023 um 21:09 schrieb Stefan:

Nun, das Scope is 43 Jahre alt.-

Sehen möchte ich an der BNC-Buchse 1MOhm, am Tastkopf 1MOhm, am Tastkopf

1:10 10 MOhm :).
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Leo Baumann

Am 14.11.2023 um 21:13 schrieb Leo Baumann:

Auch das sieht man da nicht.

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Das Kabel hat zwar einen höheren Wellenwiderstand als 50 Ohm, aber keine Megaohms. Das Stück Kabel hat aber einen Kapazitätsbelag. Es ist auch am Ende nicht mit dem Wellenwiderstand abgeschlossen. An dem BNC Stecker solltest da die Kapazität des Kabels messen. Das ist aber noch Frequenzabhängig.

Der Serienwiderstand in dem 10:1 Tastkopf hat außerdem einen parallel geschalteten Trimmkondensator. Da ist also nix mit 10 MOhm reell.

Der Tastkopf soll das Messobjekt möglichst nicht beeinflussen und er soll dafür sorgen, dass die Signalform unverzerrt auf dem Oszilloskop dargestellt wird. Dazu wird ein Rechtecksignal eingespeist und der Trimmkondensator so eingestellt, dass ein möglichst sauberer Rechteck dargestellt wird. Man kompensiert so die Kabelkapazität des Kabels. Die Impedanz bleibt aber kapazitiv.

Das ist im vereinfacht ein Spannungsteiler wo zu den Widerständen jeweils ein Kondensator parallel geschaltet ist.

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Stefan

Am 14.11.2023 um 19:47 schrieb Leo Baumann:

Mein moderner Frequenzzähler Aim TTi tf930 zeigt, dass es auch anders geht ...

Zin BNC-Buchse 50 Ohm-Einstellung...

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TTi tf930_Frequenzzähler_50Ohm.png

Zin BNC-Buchse 1 MOhm-Einstellung...

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TTi tf930_Frequenzzähler_1MOhm.png

Grüße

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Leo Baumann

Leo Baumann schrieb:

Vom Hinschauen bei ca. 1 MHz komme ich auf 27 pF, 120 pF und 18 pF. Das rechnet dein Programm ja auch aus. Bei höheren Frequenzen wirst du immer Opfer der Eingangskapazität.

Die RC-Zeitkonstante des Tastkopfs siehst du ja beim Abgleich; den macht man oft mit 1 kHz Rechteck. Wenn du 10 MOhm Eingangsimpedanz haben willst, verwende einfach Frequenzen unter 1 kHz, am Besten DC :-]

Wenn der Tastkopf im 1:1 Betrieb 120 pF hat, hat er im 1:10 Betrieb nicht unter 12 pF, geht IMHO gar nicht.

Was hilft, sind superteure FET-Tastköpfe. Oder niederohmige Messungen, die du auf 50 Ohm anpasst.

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Rolf Bombach

Am 14.11.2023 um 19:47 schrieb Leo Baumann:

Mein moderner Frequenzzähler Aim TTi tf930 zeigt, dass es auch anders geht ...

Zin BNC-Buchse 50 Ohm-Einstellung...

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Zin BNC-Buchse 1 MOhm-Einstellung...

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Leo Baumann

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