Su punto "Sé que la alta impedancia da menos distorsión en la forma de onda" no es cierto. El modo de alta impedancia agrega mucha capacitancia a su circuito en el punto de sondeo, y este exceso de capacitancia ciertamente puede distorsionar su circuito, especialmente a altas frecuencias. Tendrá que considerar esto cuando decida utilizar una impedancia de entrada o la otra.
En general, casi siempre querrá usar el modo de alta impedancia del alcance, es decir, la impedancia de entrada \ $ 1 \ mathrm {M} \ Omega \ $ al sondear un circuito. Utilizará el modo \ $ 50 \ Omega \ $ si se conecta a una impedancia de salida de \ $ 50 \ Omega \ $ ohm equivalente de una fuente, por ejemplo, un generador de señales con una salida \ $ 50 \ Omega \ $ o un generador de señales de RF con \ $ 50 \ Omega \ $ característica impedancia de salida, o un dispositivo de TX bajo prueba que tiene una \ $ 50 \ Omega \ $ impedancia de salida. Todos los transmisores que funcionen en el rango de GHz serán \ $ 50 \ Omega \ $ salidas.
Cuando utilice el modo de entrada de impedancia baja \ $ 50 \ Omega \, también querrá usar un coaxial \ $ 50 \ Omega \ $. Siempre desea que su fuente, línea y carga (la entrada del osciloscopio) se ajusten a la impedancia para minimizar los reflejos que se sumarán o restarán de la señal real que está midiendo.
La mayoría de los trabajos con alta frecuencia querrán utilizar el modo de menor impedancia y menor capacitancia con una cadena de señal de impedancia adaptada.
Para trabajos de muy alta frecuencia, también existen las llamadas sondas Lo-Z (baja impedancia) que no son más que una sección corta de coaxial de alta calidad \ $ 50 \ Omega \ $ y una resistencia en serie de 450 ohmios, lo que proporciona una Sonda x10 en \ $ 50 \ Omega \ $. Este tipo de entrada de sonda se usa a frecuencias muy altas, 1 GHz o más con un ancho de banda de hasta 10 GHz. El beneficio de este tipo de sonda \ $ 50 \ Omega \ $ es que tiene una carga capacitiva casi insignificante del dispositivo bajo prueba, en comparación con el \ $ 1 \ mathrm {M} \ Omega \ $ que tiene entre \ $ 10 \ $ pf- \ $ 20 \ $ pF de capacitancia (hasta \ $ 100 \ $ pf cuando agrega la longitud del cable coaxial).
Una sonda Lo-Z como esta agrega una carga \ $ 500 \ Omega \ $ al punto donde conecta la sonda, por lo que debe estar al tanto del efecto de esa carga en su circuito en ese punto.
Siempre debe ser consciente de la impedancia de su sonda y de la carga capacitiva que su sonda coloca en el circuito donde la conecta, y su circuito puede manejarla sin causar problemas de carga ni distorsión. Solo entonces serás un Jedi de osciloscopio.