矢量网络分析仪如何消除夹具影响?
如果夹具厂商能给一个SNP的文件,建议用去嵌入的方式。
如果没有,可以通过一些校准的方式:比如TRL校准。
在跟夹具匹配的PTB板上做一些line传输线:1/4波长传输线,然后把夹具补偿掉;或者还有所谓的AFR的方法:做2倍的through或者1倍的open方法,把夹具及附加的影响去除掉。
网络分析仪测量阻抗精度是多少?
首先,测量阻抗的方法有很多,比如直流用万用表,这是最好的!对于一些交流的,或者甚至是LCR,比如这种电感或者电容,在低频的时候用LCR表,专门的LCR电桥,它会用电桥的方法来测,它的精度和范围很大;对于高频的器件一般会用网分,但网分也有缺点—测量范围有限,它只是在跟特征阻抗50欧比较接近的一个范围内,比如一到两个数量级能测的很精确,超过之外就会测的有较大误差。
这些范围精度,主要是由网络分析仪的校准来决定的。
既然提到这个比较专业的词—DTF,就说明它主要用来做较长电缆的查找,通常是用手持网分实验。
既然是网分,大家都知道它肯定是一个单音信号,并且是一个扫频。
就是通过扫频的方法得出频域的响应,然后做出反傅里叶变换,找出时域的断点。
TDR为什么要用阶跃源脉冲来测?
因为TDR覆盖一个很长的频域,如果是示波器的TDR,它本来就是一个阶跃或者脉冲,就像雷达一样,要去探测一个目标,一般发一个脉冲信号;如果是网分,它对应的就是一个宽带的扫频,扫完之后得出频响,再通过反傅里叶变换转成时域的响应,来查找阻抗的变化和不连续。
TDR测量的最大长度是多少?
如果您是用我们的TDA选件,理论上长度是可以无穷长。但TDR一般是测PCB板,做信号完整性的人关心的是测PCB板,主看长度是非常的短;而做一些比如断点查找,或者传输线测量的人,他关心的可能是长度,那这个时候如果一根传输线特别长,它的频率肯定不会很高。
所以TDR测量的最大长度有一个很好的例子(如下图),网分的数据手册里:8个G以下的时候,DUT最大长度是13个微秒;8个G以上的产品里,DUT的长度是1.25个微秒。
这个怎么来的呢?它是有一个计算方法的。
因为进入TDR选件,你只要写上Dut length, 它会自动帮你把start/stop和step设好。
那个里面的约束条件是什么呢?
约束条件就是start要等于step。如果你这个线条很长,它的模糊距离也会很长,需要它的step很小,那这个最小的step就可以算出来就是9K,而9K刚好等于start,最小的start9K,所以可以得出最小的step也是9K。以此类推,就可以算出最大的电长度是13.8个微秒,类似100K的这个网络分析仪最大的Dut length是1.25个微秒。当然对应的长度是很长,这个时候,比如1.25微秒对应的真空中物理长度大概是375米。
没有差分探头怎么进行差分测量?
这个问题得分两个方向,两个方面。一方面是针对传输系统的TDR测量,常温的传输系统TDR测量本身网分就可以支持所谓的这个差分模式(如下图)
两端口的差分器件,物理上是四个端口,或者是一个传输线。如果用示波器去测的时候用差分探头,并且这个上面已经带了信号;要测眼图或波形,用插分探头是最简单的,如果没有插分探头,可以用两个单端探头接到示波器的两个端口上,在里面做减法数学运算,看减出来的结果,这是一种方法。
如果测网络,比如差分的传输线,S参数也好,或者是它的TDR的阻抗也好,就要接网分的四个端口。这个时候用同轴线连接内导体,如果PCB板上已经做好了同轴转到PCB接口是最好,实在没有的话,就只能用单端探头分别在物理的1234上,然后在网分里把它设置成差分入差分出—balance in 、balance out这个模式,最后把两个物理端口映射成一个逻辑端口,出来的就是逻辑端口的混合模S参数。
审核编辑 黄宇
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