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Der Tastkopf auch Tastteiler englisch probe in der Bedeutung Sonde ist ein Messmittel der elektrischen Messtechnik hauptsachlich bei Messungen mit dem Oszilloskop Bei der Vielzahl an Messaufgaben kann das Oszilloskop nicht immer direkt an das Messobjekt angeschlossen werden Je nach Anforderungen wird ein Tastkopf zwischengeschaltet der das Messsignal anpasst und uber ein Koaxialkabel an das anzeigende Messgerat weitergibt Ferner sind Tastkopfe zur Messung mit dem Logikanalysator vorhanden Es gibt eine Vielzahl von Tastkopf Arten Vorzugsweise dient ein Tastkopf zur Verminderung von Ruckwirkungsabweichungen des Oszilloskops auf das Messobjekt und auf die zu messende elektrische Spannung Diese kann je nach Ausfuhrung uber einen sehr grossen Frequenzbereich von Gleichgrosse bis Gigahertz reichen Ferner kann die elektrische Stromstarke uber einen Strom Tastkopf mit dem Oszilloskop gemessen werden Tastkopf in bevorzugter Ausfuhrung links unten befindet sich die Leitung fur den Massean schluss In dieser Ausfuhrung wird die Spannung zwischen Masse und der Prufspitze aufgenommenInhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Anforderungen 3 Tastkopf Arten 3 1 Passive Niederspannungs Tastkopfe 3 2 Transmission Line Tastkopfe 3 3 Aktive Tastkopfe 3 4 Differentielle Tastkopfe 3 5 Strom Tastkopfe 3 6 Hochspannungs Tastkopfe 3 7 Demodulatortastkopfe 3 8 Kabelteiler 4 Zusatzfunktionen 4 1 Teilerverhaltnis ubergeben 4 2 Energieversorgung aktiver Tastkopfe 5 Zubehor 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseAllgemeines BearbeitenMeist wird ein Tastkopf an einem Oszilloskop betrieben Dieses hat in der Regel einen Eingangswiderstand von 1 MW und eine Eingangskapazitat von 20 bis 50 pF Der Spitzenwert der Eingangsspannung am Tastkopf ist auf einige hundert Volt beschrankt je nach Spezialisierung auch deutlich weniger Oszilloskope mit hoheren Bandbreiten verfugen meist uber 50 W Eingange oder konnen eine entsprechende Terminierung zuschalten Eine im Tastkopf erforderliche erste Signalbehandlung kann mit passiven Bauelementen ausgefuhrt werden oder eine aktive Schaltung erfordern Um das Oszilloskop auf sehr unterschiedliche Messaufgaben anzupassen stehen viele Tastkopfe mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Wahl Die meisten Tastkopfe mussen an das jeweilig verwendete Oszilloskop derart angepasst werden dass das Ubertragungsverhalten frequenzunabhangig wird Dazu sind sie anhand eines Testsignals z B 1 kHz Rechtecksignal justierbar Dieses Testsignal steht an den meisten Oszilloskopen an Anschlusspins im Frontpanel zur Verfugung nbsp Tastkopf mit Prufspitze im EinsatzEinfache Pruf und Kontaktierhilfen sind die Prufspitze Nadel und die Federklemme Clip die einen unter Federzug stehenden Haken besitzt und eine elektrische Leitung umfassen kann Eine langere Ausfuhrung fur schwer erreichbare Stellen ist die Klemmprufspitze Selbstverstandlich ist bei Spannungsmessungen vorab eine Verbindung eines Bezugspotenzials des zu untersuchenden Messobjektes mit der Masse des Oszilloskops herzustellen Anforderungen BearbeitenDer Tastkopf soll die zu untersuchende Schaltung moglichst wenig beeinflussen und das anliegende Signal unverfalscht weitergeben Daraus ergeben sich folgende Anforderungen Die Eingangsimpedanz soll moglichst hoch sein Damit soll der ohmsche Eingangswiderstand moglichst gross sein Zugleich soll die Eingangskapazitat moglichst gering sein Reflexionen auf der Messleitung sollen moglichst nicht auftreten Diese Forderungen konnen nicht miteinander vereint werden Entweder ist die Eingangsimpedanz gering und entspricht dem Wellenwiderstand des Kabels Koaxialkabel z B 50 W Oder die Eingangsimpedanz ist hoch dann wird die Spannungsquelle wenig belastet aber es mussen Kompromisse hinsichtlich der oberen Grenzfrequenz und Impulstreue hingenommen werden Da die Kabellange die Signallaufzeit bestimmt mussen bei Messungen im Nanosekundenbereich bei der Verwendung mehrerer Kanale des Oszilloskops identische Tastkopfe oder zumindest gleiche Kabellangen verwendet werden Zusatzlich begrenzt die Kabellange auch die Bandbreite des Tastkopfes Zum Verhindern eines Uberschwingens sollte die Masseleitung immer so kurz wie moglich sein Tastkopf Arten BearbeitenTastkopfe unterscheiden sich in ihrem Eingangsverhalten ihrer Anforderung an den Verwender und den Anschaffungskosten so dass oft nicht nur technische Erwagungen sondern auch wirtschaftliche bei der Auswahl von Tastkopfen eine Rolle spielen Tastkopfe mit hohen Bandbreiten oder aktiven Bauelementen sind meist mechanisch und elektrisch wesentlich empfindlicher als einfache Tastkopfe fur niedrigere Frequenzen Passive Niederspannungs Tastkopfe Bearbeiten Die gebrauchlichste Bauform ist ein passiver Tastkopf mit einer Spannungsteilung durch die die Spannung am Oszilloskop 1 10 kleiner ist als an der Tastkopfspitze Der Eingangswiderstand ist 10 1 grosser also 10 MW Er entsteht durch 9 MW in der Tastkopfspitze zusatzlich zu 1 MW im Oszilloskop nbsp Prinzipschaltung eines ublichen passiven Tastkopfes einschliesslich Eingangsstufe des Oszilloskops nbsp Anpassschaltung eines passiven Tastkopfes nahe am Stecker beschriftet mit seinen KenndatenVorteile Gunstiger Preis Keine aktiven Bauelemente Keine Stromversorgung notig Mechanisch und elektrisch robust Tastkopf und Oszilloskop konnen meistens von verschiedenen Herstellern sein Eingangskapazitat etwa um das Teilerverhaltnis kleinerNachteile Kleinster Messbereich um das Teilerverhaltnis grosser Immer noch fur manche Messungen zu hohe Eingangskapazitat typ 10 bis 20 pF daher ungeeignet fur Anschluss an hochohmige Schaltungsknoten bei steilen Signalflanken Durch die Eingangskapazitat eine relativ niedrige in der Praxis nutzbare BandbreiteBeispiel Wenn die Eingangsimpedanz bei 10 MW parallel zu 16 pF liegt betragt der Widerstand zwar fur Gleichspannung 10 MW aber fur Sinusspannung mit 1 MHz nur 10 kW Wie bei jeder Spannungsmessung muss der Quellenwiderstand dagegen deutlich kleiner sein um eine Ruckwirkungsabweichung zu vermeiden Der Tastkopfwiderstand R t displaystyle R mathrm t nbsp bildet mit dem Eingangswiderstand R e displaystyle R mathrm e nbsp des Oszilloskops dessen Eingangskapazitat C e displaystyle C mathrm e nbsp und je nach innerem Aufbau der dazu parallelen Kabelkapazitat C k displaystyle C mathrm k nbsp einen Spannungsteiler Damit die Teilung frequenzunabhangig ist muss sich im Tastkopf ebenfalls ein zum Widerstand parallel geschalteter Kondensator C t displaystyle C mathrm t nbsp befinden Fur die Unabhangigkeit des Teilerverhaltnisses von der Frequenz muss das Produkt aus Widerstand und Kapazitat in den beiden Impedanzen des Spannungsteilers gleich gross sein 1 R t C t R e C e C k displaystyle R mathrm t C mathrm t R mathrm e C mathrm e C mathrm k nbsp Wahrend der ohmsche Widerstand im Tastkopf ab Werk justiert wird muss die Kapazitat des Tastkopfes fallweise einstellbar sein Die Einstellmoglichkeit befindet sich je nach Aufbau in der Spitze oder nahe am Stecker 2 Zum Abgleichen des Tastkopfes geben Oszilloskope in der Regel ein Rechtecksignal aus mit dessen Hilfe der Tastkopf so abgeglichen werden kann dass die steilen Signalflanken auch steil und ohne Uberschwingung dargestellt werden Mit dieser Tastkopfbauform ist in haufig anzutreffenden Messsituationen ein brauchbares Ergebnis erzielbar Transmission Line Tastkopfe Bearbeiten Auch der Transmission Line Tastkopf ist ein passiver Tastkopf Bei einer Teilung 10 1 betragt der Eingangswiderstand allerdings nur 500 W der kapazitive Anteil an der Eingangsimpedanz ist hier deutlich geringer als bei der hochohmigen Ausfuhrung nbsp Prinzipschaltung eines Tastkopfes nach dem Transmission Line PrinzipVorteile Geringere Eingangskapazitat typ 0 2 bis 0 5 pF Speziell fur die Messung hochfrequenter Signale Eine uber einen grossen Frequenzbereich gleichbleibende LastNachteile Geringer Eingangswiderstand 500 W Nur fur kleine Signalpegel nutzbar Starke DC Belastung der Signalquelle Qualitativ hochwertige 50 W Terminierung am Oszilloskop erforderlichBei einem Transmission Line Tastkopf wird zwischen Tastkopfleitung und Oszilloskop Anpassung hergestellt D h das Oszilloskop arbeitet mit einer Impedanz von 50 W und die verwendete Zuleitung hat einen Wellenwiderstand von ebenfalls 50 W Zwischen Messspitze und Zuleitung wird ein Widerstand von 450 W bei Teilung 10 1 oder 950 W bei Teilung 20 1 geschaltet Beispiel Wird die Eingangskapazitat mit 0 5 pF angenommen ein hoher Wert so sind der kapazitive Widerstand und der ohmsche Widerstand erst bei einer Frequenz von uber 600 MHz gleich gross Die nutzbare Bandbreite ist also wesentlich hoher als beim normalen passiven Tastkopf Aktive Tastkopfe Bearbeiten Bei aktiven Tastkopfen wird das Signal bereits im Tastkopf verstarkt Der Tastkopf braucht eine Versorgung mit Hilfsenergie nbsp Prinzipschaltbild eines aktiven Tastkopfes mit Differenzverstarker dessen einer Eingang an Bezugspotential gelegt istVorteile Hoher Eingangswiderstand Geringe Eingangskapazitat Hohe obere Grenzfrequenz BandbreiteNachteile Energieversorgung notwendig Hohe Anschaffungskosten Mechanisch und elektrisch wesentlich empfindlicher als passive Tastkopfe Aktive Tastkopfe oft nur zu den Oszilloskopen desselben Herstellers passend Durch den Verstarker in der Signalamplitude begrenztAktive Tastkopfe kommen zum Einsatz wenn schnelle Signale mit geringem Spannungshub gemessen werden sollen Die Verwendung erfordert tiefergehende Kenntnisse der Geratetechnik um den Tastkopf nicht zu zerstoren und um ein aussagekraftiges Messergebnis zu bekommen Aktive Tastkopfe werden in den meisten Fallen vom Oszilloskop mit Energie versorgt es existieren aber auch Losungen die ein externes Netzteil benutzen Differentielle Tastkopfe Bearbeiten Die bisher beschriebenen Tastkopfe messen immer gegen Masse Gehause Schutzkontakt Meist ist in der Schaltung diese Masse ebenfalls das Bezugspotential Soll ein Signal gemessen werden dessen Bezugspotential nicht 0 V ist z B ein symmetrisches Signal gibt es verschiedene Vorgehensweisen nbsp Prinzipschaltbild eines differentiellen TastkopfesDas Oszilloskop hat keinen Massebezug Anschluss uber Trenntrafo Das birgt das Risiko eines Stromschlages oder die Zerstorung des Oszilloskops und ist daher unzulassig Das Messobjekt wird potentialfrei betrieben Fur niedrigere Frequenzen und niedrige Quellimpedanzen ist das eine brauchbare Alternative zu einem Differentialtastkopf sonst ist sie unbrauchbar Die Messung erfolgt mit zwei Kanalen deren Differenz vom Oszilloskop angezeigt wird Es wird ein differentieller Tastkopf eingesetzt Die Messung mit zwei Kanalen des Oszilloskops hat mehrere Nachteile Es werden fur ein differentielles Signal zwei genau gleich justierte Kanale benotigt Schnelle Signale werden nur ungenugend genau dargestellt Bei kleinen Signaldifferenzen und grossem Gleichtaktsignal kann die Messung sehr fehlerhaft werden Fur schnelle symmetrische Signale gibt es deshalb den differentiellen Tastkopf Dieser zahlt zu den speziellen aktiven Tastkopfen der meist drei Anschlusse hat GND A B Ground GND ist an die Masse der Schaltung anzuschliessen Dieser Massepunkt legt den Arbeitsbereich des Tastkopfes fest Die anderen beiden Anschlusse sind an das Leitungspaar anzuschliessen an dem die Differenz gemessen werden soll Vorteile Nur ein Oszilloskop Kanal wird benotigt Hohe Impedanz Geringe Eingangskapazitat Hohe GleichtaktunterdruckungNachteile Hoher Preis je nach techn Anforderungen bewegt er sich im 4 und 5 stelligen Eurobereich Eingeschrankter ArbeitsbereichDifferentielle Tastkopfe gewinnen zunehmend an Bedeutung da viele robuste Systeme und vor allem neue Bussysteme mit symmetrischer Ubertragung bei hoher Geschwindigkeit arbeiten Vertreter langsamer Ubertragungsraten sind professionelle Audiosysteme CAN und RS 485 Symmetrische Hochgeschwindigkeitsubertragung wird z B bei USB PCI Express und diversen Graphikschnittstellen LVDS benutzt Einige aktive differentielle Tastkopfe konnen zwischen den Betriebszustanden A B A B Differenzbildung und 0 5 A B Gleichtaktanteil umgeschaltet werden Strom Tastkopfe Bearbeiten Ein Strom Tastkopf arbeitet wie ein Zangenstrommesser oder mit einer Rogowskispule Er kann passiv und aktiv sein er dient zur Messung von Gleich und Wechselstromen Gleichstrom Tastkopfe sind immer aktiv Reine Wechselstrom Tastkopfe sind meist passiv Die Funktion beruht auf dem Trafoeffekt oder dem Hall Effekt Die Systeme benotigen u U einen Abgleich vor jeder Messung veranderter Luftspalt beim Offnen etc Die Aufbereitung des Messwertes bedarf bedingt durch Nichtlinearitaten einer etwas aufwendigeren Auswerteschaltung Durch das Wirkprinzip ist die Bandbreite je nach Tastkopf meist auf einige hundert kHz beschrankt Hochspannungs Tastkopfe Bearbeiten Zur Messung von Spannungen oberhalb von 600 V sind Hochspannungs Tastkopfe notwendig da ubliche Tastkopfe nur bis 600 V zugelassen sind Ublich sind Hochspannungs Tastkopfe mit 3 zugelassenen 2 5 kV und Teilerverhaltnis von 100 1 bei einem Eingangswiderstand von 100 MOhm zugelassenen 40 kV und Teilerverhaltnis von 1000 1 bei einem Eingangswiderstand von 1000 MOhm Demodulatortastkopfe Bearbeiten Zur Messung des Pegels sehr hoher Frequenzen gibt es Hochfrequenz Tastkopfe Sie besitzen hinter der Spitze eine Diode und liefern den Gleichrichtwert der hochfrequenten Spannung ein Hullkurvendemodulator daher der Name Kabelteiler Bearbeiten Ein Tastkopf mit Prufspitze oder Federklemme bietet keinen sicheren und dauerhaften Halt Dann kann ein Kabelteiler eingesetzt werden der statt Spitze oder Klemme einen BNC Anschluss enthalt Er verhalt sich elektrisch wie ein Standard Tastkopf Beispielsweise eignet er sich fur den Anschluss an ein vibrierendes Maschinenteil wenn es dazu eine fest eingebaute Anschlussbuchse enthalt Zusatzfunktionen BearbeitenTeilerverhaltnis ubergeben Bearbeiten Manche Tastkopfe haben neben dem Stecker einen Kontaktstift der durch seine Position dem Oszilloskop das Teilungsverhaltnis mitteilt 4 In Folge wird der Spannungs Messbereich umgerechnet Diese Funktion steht in der Regel nur zur Verfugung wenn Tastkopf und Oszilloskop von demselben Hersteller kommen und beide Gerate die Funktion unterstutzen Energieversorgung aktiver Tastkopfe Bearbeiten Wenn der Hersteller von Messgerat und Tastkopf identisch ist kann die Energieversorgung von aktiven Tastkopfen uber Zusatzkontakte erfolgen Aktive Tastkopfe konnen aber genauso gut uber eine externe Energiequelle versorgt werden Viele Strom Tastkopfe arbeiten mit externer Versorgung Zubehor Bearbeiten nbsp Zubehor fur TastkopfeUm die tagliche Arbeit zu erleichtern wurde im Laufe der Zeit eine Reihe von Zubehor fur Tastkopfe entwickelt Hierzu zahlen Erdklammer Tastkopfablage flexibler Adapter Lotfahnen gefederter Kontakthaken Farbringe Isolationskappe fur den Tastkopf TastspitzenkappeInsbesondere die Erdklammer ist bei Schaltungen deren Spannungsreferenz von der des Messgerates abweicht notwendig um sinnvolle Signale zu erhalten Es ist dabei aber zu beachten dass bei unterschiedlichen Potentialen Ausgleichsstrome auftreten welche Sicherungen oder Schutzschaltungen zerstoren konnen Fur bedrahtete integrierte Schaltungen empfiehlt sich der Kontakthaken welcher an den Anschlussen sehr einfach montiert werden kann Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Oscilloscope probes Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Oszilloskop Tastkopf abgleichen Online Simulator im Browser Einzelnachweise Bearbeiten Hans Rolf Trankler Taschenbuch der Messtechnik Oldenbourg 1990 S 112 Thomas Muhl Einfuhrung in die elektrische Messtechnik Grundlagen Messverfahren Anwendungen Springer Vieweg 4 Aufl 2014 S 208 ff https www farnell com datasheets 1760373 pdf Wilfried Plassmann Detlef Schulz Hrsg Handbuch Elektrotechnik Grundlagen und Anwendungen fur Elektrotechniker Springer Vieweg 6 Aufl 2013 S 730 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Tastkopf amp oldid 227040647