
プローブ遅延とは、測定点から信号が送信されてからオシロスコープ入力に到達するまでの時間間隔を指す。。。。。。具体的には、信号がプローブ先端、伝送ケーブル、内部回路、その他の経路を通過し、オシロスコープのサンプリングシステムに到達するまでに生じる総時間遅延である(以下の説明は低速信号シナリオに焦点を当て、オシロスコープチャンネル間のpsレベルの遅延誤差は考慮しない)。。。。。。プローブ遅延には差異が存在する。。。。。。特に能動プローブと受動プローブを併用する場合、相対的な遅延が大きくなるとオシロスコープ上で波形のずれが生じる。。。。。。

図1:アクティブプローブ(CH1)とパッシブプローブ(CH2)が同時に10MHzの正弦波を測定すると、位相ずれが発生する。。。。。。
プローブの遅延には、接続ケーブルの材質や長さ、プローブ内部の回路など、数多くの要因が影響します。。。。。。マルチチャンネル同期信号測定を行う際には、まず異なるプローブ間の相対的な遅延を測定することが不成欠です。。。。。。高速信号(高周波パルスや高速デジタル信号など)の多チャンネル同期測定では、プローブ遅延のばらつきに加え、オシロスコープ自体に内涵するチャンネル間遅延も考慮しなければならず、これにより信号个性解析の精度が損なわれるのを防ぐ必要がある。。。。。。


信号発生器を使用して立ち上がりエッジのパルス信号を天生するか、オシロスコープ内蔵の矩形波信号を用いて、異なるプローブ間の相対的な遅延を測定できます。。。。。。通常、オシロスコープのフロントパネルには校对用矩形波を天生する校对信号着力ポートが備わっており、オシロスコーププローブの校对に使用できます。。。。。。両プローブを同じ信号源に接続するだけです。。。。。。カーソルを調整して2チャンネル波形間の時間差を手動測定するか、測定ツールの立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ遅延測定機能を使用できます。。。。。。これにより両チャンネル信号の个性点が自動識別され、時間差が算出されます。。。。。。図中の測定信号は信号発生器で天生したもので、周波数1kHz?ピーク間電圧1Vppの方形波である。。。。。。カーソルによる手動測定では立ち上がり遅延11.2nsを示し、自動測定では10.2nsを示した。。。。。。これは2チャンネル間で観測される信号間の相対遅延を表している。。。。。。

図2:異なるプローブで試験した统一方形波の比較