91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基于PCB 傳輸線 的 TDR 操作步驟

lhl545545 ? 來源:與非網(wǎng) ? 作者:測試那些事兒 ? 2020-08-21 16:28 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

衡量 PCB 上傳輸線的最重要指標是特征阻抗,或叫特性阻抗,簡稱阻抗。PCB 傳輸線的特征阻抗不是直流電阻,它屬于長線傳輸中的概念。在高頻范圍內,信號傳輸過程中,信號邊沿到達的地方,信號線和參考平面(電源或地平面)間由于電場的建立,會產(chǎn)生一個瞬間電流,如果傳輸線是各向同性的,那么只要信號在傳輸,就始終存在一個瞬態(tài)電流 I,而如果信號的瞬態(tài)電壓為 V,在信號傳輸過程中,傳輸線就會等效成一個電阻,把這個等效的電阻稱為傳輸線的特性阻抗 。信號在傳輸?shù)倪^程中,如果傳輸路徑上的特性阻抗發(fā)生變化,信號就會在阻抗不連續(xù)的結點產(chǎn)生反射。所以要對特性阻抗進行測量。

網(wǎng)絡分析儀即可以測量頻域特性也可以測量器件的時域特征,測量的時候給被測器件輸入一個正弦波激勵信號,然后通過計算輸入信號與傳輸信號(S21)或反射信號(S11)之間的矢量幅度比得到測量結果。在測量的頻率范圍內對輸入的信號進行掃描就可以獲得被測器件的頻率響應特性。在測量接收機中使用帶通濾波器可以把噪聲和不需要的信號從測量結果中去掉以提高測量精度。

基于PCB 傳輸線 的 TDR 操作步驟

但是 VNA 也可以用來測試 TDR 參數(shù)。通過信號源產(chǎn)生一個連續(xù)掃頻的正弦波來激勵 DUT。VNA 測量 DUT 的反射信號和傳輸信號。反射信號可以用多種格式顯示,包括 SWR 和反射系數(shù)。通過對反射和傳輸頻率響應特性進行傅立葉逆變換即可得到時域特征,可以獲得時域上的沖激響應特性。再通過對沖激響應特性進行積分,可得到階躍響應特性。當然 VNA 也并不是萬能的,它的強大是建立在復雜校準的基礎上,也不能直接在直流情況下進行測量,當被測件很長時(電纜),完成低頻測量也要花費很長時間。TDR 由于從 DC 開始測量,具有良好的低頻信號,TDR 具有相當大的存儲深度,可以有效的測量長電纜的 S 參數(shù)。另外,VNA 的價格高出 TDR 很多。

基于PCB 傳輸線 的 TDR 操作步驟

從傅立葉逆變換中推導出的階躍響應特性與沖激響應特性之間的關系。

在使用網(wǎng)絡分析儀 ENA-TDR 功能前也必須進行校準,按照精度和難易程度如下圖所示。其中精度最高,使用最方便的是使用電子校準件進行全端口校準,校準速度也是非???,4 端口校準幾秒即可完成。所以選擇和使用 ENA-TDR,建議配備和使用電子校準件。

基于 E5071C 的 TDR 操作步驟。

ENA-TDR 用戶界面很容易理解,對于不熟悉矢量網(wǎng)絡分析儀和 S 參數(shù)測量的用戶,也可以提供直觀的操作步驟。通過設置向導可以指導用戶執(zhí)行所有必要步驟,從而直觀、無誤地進行設置、校準和測量。

首先在【Analysis】菜單下把【TDR】設置成【ON】。

點擊【Yes】后軟件會自動重啟。

進入 TDR 模式

1/2/4 端口 TDR/TDT 和 S 參數(shù)模式

點擊【Eye/Mask】則出現(xiàn)的是眼圖模式。

通過按下左側的按鍵,可以在模式之間切換。

通過【Setup Wizard】按鍵選擇 DUT 類型。選擇被測設備 (DUT) 的類型。支持單端型 1 端口、2 端口和 4 端口,以及差分 1 端口、2 端口類型。

或者也可以通過【DUT Topology】選擇 DUT 的連接方式。

執(zhí)行誤差校正。根據(jù)以下提示執(zhí)行誤差校正。提示各不相同,其取決于第一步中所選擇的誤差校正方法。

用電子校準件 ECal 進行全端口校準是最全面也是最方便的操作。

可自動測量 DUT 的長度

設置上升時間

如果要退出 TDR 應用程序,需要按【TDR】 OFF

有些人初次使用 TDR 功能會直接點擊下面的叉號去關閉,應用程序的界面是關閉了,但是實際功能是沒有完全關閉的。點擊【Analysis】--》【TDR】OFF 后,軟件會自動重啟。

TDR 模式下所有的參數(shù)設置均在下圖的列表中,不再用按鍵面板的物理按鍵來操作。比如 S 參數(shù)的設置。

通過搭配探針就可以對 PCB 板進行阻抗測量。
責任編輯:pj

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關注

    關注

    4407

    文章

    23887

    瀏覽量

    424553
  • 直流電阻
    +關注

    關注

    1

    文章

    170

    瀏覽量

    15429
  • 測量器件
    +關注

    關注

    0

    文章

    9

    瀏覽量

    6823
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    如何用矢量網(wǎng)絡分析儀E5080B進行TDR(時域反射)測量

    時域反射計(TDR)測量是一種廣泛應用于高速信號完整性分析的技術,可用于評估傳輸線的阻抗連續(xù)性、定位連接器或PCB中的不連續(xù)點。安捷倫(Keysight)E5080B矢量網(wǎng)絡分析儀
    的頭像 發(fā)表于 03-10 17:29 ?336次閱讀

    E5071C矢量網(wǎng)絡分析儀進行TDR測量精簡指南

    Port 1&2(差分/傳輸線TDR)。DUT末端根據(jù)需要開路、短路或端接匹配負載(50Ω)。 注意:盡量減少測試
    的頭像 發(fā)表于 02-09 16:29 ?270次閱讀
    E5071C矢量網(wǎng)絡分析儀進行<b class='flag-5'>TDR</b>測量精簡指南

    TDR阻抗測試儀和網(wǎng)絡分析儀的主要區(qū)別和應用

    TDR阻抗測試儀是一種利用時域反射(TimeDomainReflectometry)技術來測量傳輸線(如高速PCB、電纜等)特性阻抗分布和阻抗不連續(xù)點位置的儀器。它通過向被測線纜或
    的頭像 發(fā)表于 12-29 11:58 ?305次閱讀
    <b class='flag-5'>TDR</b>阻抗測試儀和網(wǎng)絡分析儀的主要區(qū)別和應用

    Pico示波器PicoScope 9311進行TDR測試流程詳解

    TDR(Time Domain Reflectometry),即時域反射計,被廣泛用于信號完整性、生產(chǎn)測試領域,以分析測試線纜、PCB、連接器等的特征阻抗、不連續(xù)斷點導致的反射、長度等。Pico
    發(fā)表于 12-09 14:42

    鋰電池嵌入電極顆粒的傳輸線法TLM 模擬研究

    中鋰離子擴散行為的傳輸線模型TLM。該模型通過有限體積法離散化擴散方程,構建出具有明確物理意義的等效電路,不僅能與TLM測試儀所獲得的實驗數(shù)據(jù)形成互補,更能從微觀
    的頭像 發(fā)表于 11-13 18:05 ?339次閱讀
    鋰電池嵌入電極顆粒的<b class='flag-5'>傳輸線</b>法TLM 模擬研究

    BNC PCB束 | 穩(wěn)定信號傳輸的工業(yè)連接方案

    在現(xiàn)代電子通信、工業(yè)自動化與測試測量領域中,BNC PCB束 已成為高頻信號傳輸中不可或缺的關鍵部件。 它不僅決定信號的傳輸效率與穩(wěn)定性,更影響整個系統(tǒng)的抗干擾能力與可靠性。
    的頭像 發(fā)表于 11-11 17:34 ?654次閱讀
    BNC <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>線</b>束 | 穩(wěn)定信號<b class='flag-5'>傳輸</b>的工業(yè)連接方案

    信號在傳輸線路上的傳播機制

    在第二期的特性阻抗講解中,我們提到了傳輸線路。雖然將傳輸線比作水路,但它究竟是通過什么原理傳輸信號和電力的呢?
    的頭像 發(fā)表于 10-09 13:49 ?2269次閱讀
    信號在<b class='flag-5'>傳輸線</b>路上的傳播機制

    PCB“蝕刻因子”是啥,聽說它很影響走加工的阻抗?

    蝕刻因子是啥玩意咱們先不說,要不先簡單問大家一個問題:傳輸線PCB設計時側面看是矩形的,你們猜猜PCB板廠加工完之后會變成什么形狀呢?
    的頭像 發(fā)表于 09-19 11:52 ?724次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB</b>“蝕刻因子”是啥,聽說它很影響走<b class='flag-5'>線</b>加工的阻抗?

    如何用TDR阻抗測量儀快速定位PCB傳輸線故障?

    TDR阻抗測量儀是一款基于時域反射原理(TDR)設計的高帶寬特性阻抗測試分析專用儀器,它非常適用于快速定位PCB傳輸線故障。以下是使用TDR
    的頭像 發(fā)表于 08-20 10:52 ?908次閱讀
    如何用<b class='flag-5'>TDR</b>阻抗測量儀快速定位<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>傳輸線</b>故障?

    液態(tài)金屬接觸電阻精確測量:傳輸線法(TLM)的新探索

    液態(tài)金屬(如galinstan)因高導電性、可拉伸性及生物相容性,在柔性電子領域備受關注。然而,其與金屬電極間的接觸電阻(Rc)測量存在挑戰(zhàn):傳統(tǒng)傳輸線法(TLM)假設電極薄層電阻(Rshe)可忽略
    的頭像 發(fā)表于 07-22 09:51 ?1489次閱讀
    液態(tài)金屬接觸電阻精確測量:<b class='flag-5'>傳輸線</b>法(TLM)的新探索

    知識分享-傳輸線的返回電流(信號完整性揭秘)

    信號完整性揭秘-于博士SI設計手記3.3傳輸線的返回電流按照傳統(tǒng)的電路理論,電流要流到互連線的末端,然后從另一條路徑回流,才能形成電流回路。如果傳輸線無限長,信號電壓施加到傳輸線上后,信號永遠也
    的頭像 發(fā)表于 05-27 17:36 ?1027次閱讀
    知識分享-<b class='flag-5'>傳輸線</b>的返回電流(信號完整性揭秘)

    傳輸線高頻參數(shù)之Crosstalk

    是由于電信號在通過傳輸線時,產(chǎn)生的電場穿過了相鄰的傳輸線,而導致相鄰的傳輸線上也產(chǎn)生了電信號,如上圖所示,用網(wǎng)分測試的時候,差分S參數(shù)Sdd31表示近端串擾,Sd
    的頭像 發(fā)表于 05-22 07:33 ?1287次閱讀
    <b class='flag-5'>傳輸線</b>高頻參數(shù)之Crosstalk

    網(wǎng)絡分析儀的眼圖測試和TDR

    PCB、連接器以及線纜等,都必須嚴格控制阻抗匹配,以確保信號的穩(wěn)定傳輸。在信號傳輸路徑上阻抗不連續(xù)的點,會產(chǎn)生比較大的反射信號。什么是TDR
    的頭像 發(fā)表于 05-21 10:39 ?3201次閱讀
    網(wǎng)絡分析儀的眼圖測試和<b class='flag-5'>TDR</b>

    PCB制板廠加工問題很大啊,高速PCB傳輸線阻抗一直往上跑

    后上升到110歐姆甚至120歐姆嚇怕了哦! 問題:問下大家哈,到底傳輸線TDR阻抗的上漂量跟PCB的哪些因素有關系呢?
    發(fā)表于 04-07 17:27

    PCB Layout中的三種走策略

    ,也幾乎成為衡量布線好壞的標準之一,那么直角走究竟會對信號傳輸產(chǎn)生多大的影響呢?從原理上說,直角走會使傳輸線的線寬發(fā)生變化,造成阻抗的不連續(xù)。其實不光是直角走
    發(fā)表于 03-13 11:35