
概要および技術要約
高帯域幅オシロスコープ測定では、 パワーエレクトロニクス, 高速デジタル信号, PCBテスト最適な高精度回路テストプローブは 超低入力容量 (<1 pF)、 高いCMRR (>60 dB) GHzレベルの帯域幅, プローブの負荷を最小限に抑える 保存する シグナルインテグリティ さらに、GaN/SiCスイッチング特性評価やSerDes検証といった要求の厳しいアプリケーションにおいて、サブマイクロボルトレベルのノイズ性能を実現します。
高精度回路テストプローブとは何ですか?
高精度回路テストプローブは、被試験デバイス(DUT)とオシロスコープ、スペクトラムアナライザ、マルチメータなどの高精度測定機器との間の重要なインターフェースとして機能します。これらのプローブは、微弱な波形、過渡波形、高周波波形を、歪みや負荷の影響を最小限に抑えて捉えます。
主なプローブのカテゴリは以下のとおりです。

パッシブプローブ
- 従来型の10:1減衰、入力インピーダンスは10 MΩ || 10–15 pF。
- 低コストかつシンプルな構造のため、汎用的な中周波回路のデバッグに最適です。
- 制限: 高い 入力容量 高周波数域では帯域幅の低下と位相歪みを引き起こす。
アクティブプローブ
- 極めて低い周波数帯域に対応する内蔵アンプを搭載 入力容量 (<1 pF)で、入力インピーダンスが高い。
- 1GHzから数GHzまでの帯域幅をサポートし、高速シリアルバス(PCIe、USB、DDR)やRFフロントエンドに最適です。
- 例: シングルエンドアクティブプローブと アクティブ差動プローブ.
差動プローブ
- フローティング/ハイサイド測定、パワーデバイス試験(例:SiC/GaN MOSFET)、およびノイズに敏感な差動信号向けに設計されています。
- 素晴らしい CMRR (コモンモード除去比)は、パワーエレクトロニクス、モータ駆動装置、および自動車システムにおけるコモンモードノイズを抑制します。
- 正確な 高電圧差動 または低レベル信号の捕捉。
現行プローブおよび特殊派生型
- AC/DC電流プローブを使用することで、電源装置におけるスイッチング過渡現象を非侵襲的に解析することが可能になります。
- 電源レールプローブは、広いオフセット範囲と高い帯域幅を備え、超低リップル(μVレベル)の測定を目的としています。
最適な高精度回路テストプローブの選び方
精密なアプリケーションでは、以下のパラメータを優先的に考慮してください。
- 帯域幅と立ち上がり時間 プローブの帯域幅は、高速なエッジを正確に捉えるために、オシロスコープの帯域幅の3~5倍以上である必要があります。
- 入力容量と負荷 — モデルを選択してください 低入力容量 高インピーダンスノードへの影響を避けるため。
- 減衰とダイナミックレンジ — マルチレンジオプション(1倍/10倍/100倍)により、さまざまな電圧レベルに対応します。
- ノイズフロアとCMRR — 重要な測定においては、目標とするノイズレベルは100μV未満、CMRRは80dB以上とする。
- 互換性およびアクセサリ — BNCコネクタとオシロスコープのブランド互換性(例:Keysight、Tektronix、Rohde & Schwarz)に加え、低インダクタンスの接地、スプリングチップなどを確認してください。
ほとんどの高精度ニーズには、 高帯域幅アクティブ差動プローブ ケルビン感知 接触抵抗を最小限に抑え、最大限に活用するための技術 シグナルインテグリティ.
高精度プローブの応用事例
- 高速デジタル検証 — DDR、PCIe Gen6、USB4信号のアイダイアグラム解析。
- 電力工学 — GaN/SiCゲート駆動タイミング、デッドタイム検証、スイッチング損失。
- 自動車・EV — BMSの高電圧監視、インバータのデバッグ。
- RF とマイクロ波 — 5G/6Gミリ波LNAの特性評価。

よくある質問 – 高精度回路テストプローブ
1. オシロスコープの回路テストに最適な高精度テストプローブは何ですか?
高度なアプリケーション向けには、KINGPOはGHzレベルの帯域幅と超低入力容量を備えたアクティブ差動プローブを推奨します。これらのモデルは、高度なPCBテストにおいて信号の完全性を維持する上で優れた性能を発揮します。
2. 高精度回路テストプローブの校正はどのように行いますか?
校正には通常、オシロスコープに内蔵されている方形波基準信号を使用します。波形がオーバーシュートや丸みのない平坦な方形波の頂部を示すまで補償コンデンサを調整し、校正済みのファンクションジェネレータで精度を確認します。 キングポ サポートされているすべてのプローブファミリーについて、段階的な校正手順を提供します。
3. テストプローブを使用した場合、測定結果が失敗したり、歪みが生じたりするのはなぜですか?
最もよくある原因は、入力容量が大きすぎるためにプローブに過負荷がかかること、接地が不十分なこと(接地線が長すぎる)、プローブとオシロスコープの帯域幅が一致しないこと、またはフローティング回路での差動測定におけるCMRRが不十分なことです。プローブの特性は必ず被測定デバイスのインピーダンスと信号条件に合わせてください。
4. 2026年にオシロスコーププローブに影響を与える最新の規格更新内容は何ですか?
主な更新点としては、ガルバニック絶縁、CAT定格、プローブアセンブリ、サージ保護、測定回路端子に関するIEC 61010-2-030およびIEC 61010-031の要件が強化されたこと(2026~2027年にかけて段階的に施行)が挙げられます。新たなガイドラインでは、5G/6Gおよび車載アプリケーション向けの高周波プロービングに対応しています。KINGPOのプローブは、これらの最新版に準拠しています。
5. 高精度検査には、パッシブプローブとアクティブプローブのどちらを選択すればよいですか?
パッシブプローブは、約500MHz以下の一般的な用途に適しています。アクティブプローブは、500MHzを超える帯域幅、2pF未満の入力容量、または信号忠実度を維持するために高インピーダンスノードへの負荷を最小限に抑える必要がある場合に不可欠です。
6. CMRRとは何ですか?また、差動プローブにおいてCMRRが重要な理由は何ですか?
CMRR(同相ノイズ除去比)は、差動信号を増幅しながら同相ノイズを除去する能力を定量化したものです。高いCMRR(60 dB以上、理想的には80 dB以上)は、電力回路、モータ駆動装置、ハイサイド信号における正確なフローティング測定に不可欠です。
7. 高精度プローブは、フライングプローブ式PCB検査システムに使用できますか?
はい、特に超低抵抗および低電圧測定用の4線式ケルビンセンシングプローブは最適です。KINGPOは、自動飛行プローブプラットフォームに対応した高精度プローブヘッドを提供しています。
8. 高精度試験プローブはどのくらいの頻度で校正すべきですか?
ほとんどの研究室や研究開発用途では、年1回の校正で十分です。製造現場や安全性が重視される環境では、ISO 17025および品質基準に基づき、6ヶ月ごとの校正が必要です。
9. 高精度回路テストにおいて、性能を大幅に向上させるアクセサリはどれですか?
短く低インダクタンスの接地スプリング/リード線、スプリング式鋭利チップ、カラーコード付きリング、同軸アダプタ、ツイストペア入力は、寄生要素を低減し、接触信頼性を高め、波形品質を向上させます。
10. 適切な高精度プローブの選定について、専門家の支援を受けるにはどうすれば良いですか?
KINGPOのテクニカルサポートにお問い合わせください。オシロスコープの機種、必要な帯域幅、電圧範囲、用途(例:GaNスイッチング、PCIe、BMS)をお知らせいただければ、お客様に最適なご提案をいたします。




