大家好,小科来为大家解答以上问题。同一个过孔为什么测试出来的过孔阻抗不相同这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
解答:
1、同一个过孔会有不同的阻抗吗?
2、为什么使用不同的端接频率时,测试过孔的阻抗不同?
3、感谢很多网友的回复,这篇文章中大家的回复数量非常多,也说明大家对这个话题非常感兴趣。以下是高先生的一些看法:
4、1.其实大部分网友已经一针见血了。如果我们使用网络分析仪这种频域测试设备来测试TDR阻抗,仪器内部必然有一个从频域到时域的过程。根据众所周知的傅里叶变换理论,频域的带宽决定了时域上升沿的速度,然后上升时间的快慢决定了感受被测对象阻抗“完整”的程度,也就是说上升沿越快,就能测出被测对象阻抗的“全部”。
5、这是傅里叶变换告诉我们的最重要的信息。
6、2、但对我们在工程应用中来说,它可能更重要。
7、也就是说,我们并不总是需要以最高的频域带宽和最快的上升沿来观察我们的被测对象。
8、如果我们在被测物体上运行的速度本来就很低,比如几GHz,那么50GHz被测物体的阻抗很差又有什么关系呢?在几GHz的运行速度下,我们根本感觉不到这个低阻抗点。只要我感觉的阻抗在几G的范围内不低,这个速度下的跑步表现就可以了,所以没必要盲目攀比和卷进去!
9、(以下内容选自部分网友的回答)
10、扫频范围会影响TDR,TDR与时间分辨率有关,即信号的上升沿。上升时间越短,信号包含的高频成分越多。因此,如果想要精确测量,必须根据分析信号的上升时间选择合适的fmax。
11、@ rod
12、得分:3分。
13、用TDR仪器测试前,1。需要电缆和夹具;2.根据被测线路的特性,设置入射信号的上升时间,如82ps、76ps。
14、当线长较短时,为了不淹没仪器采样时盲区的微小细节,需要将上升时间设置得较小。
15、时间小,但倒计时大。快速频率和短波宽度。
16、波长越小,反映的细节越多。
17、看完师傅的验证测试,Leopard拿起桌面上的游标卡尺,测量纠结的0.1/0.2mm通孔,结果记录为0.09/0.21 mm。
18、阿牛也想测量,但是只有一个工具,所以她不得不把它带到车间,让QC的妹妹和AOI一起看看。
19、结果为99.6725/218.5447um.
20、两个结果对比,豹又傻了。
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22、得分:3分。
23、最终的TDR结果是不同的,因为测量的频率跨度不同,更宽的频率跨度使响应分辨率更高。
24、频率跨度和脉冲宽度在时间上呈反比关系。频率跨度越宽,脉冲宽度越窄,上升时间越快。
25、当然,在高频时,线路的外阻抗会增加(原因很多,如趋肤效应、df等。).
26、我自己的记忆方法是,盲人摸东西,频率宽度越大,越细腻,跨度越小,手会很粗糙,摸起来不真实。
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28、得分:3分。
29、不同的频率对应不同的上升沿。频率越高,上升时间越短,阻抗波动越大。
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31、得分:3分。
32、当时大神的一个同事给我们讲了模型带宽和模拟频率的设置,说看tdr的时候需要设置合适的边缘时间。17ps和35ps有差别,才发现傅立叶已经把这些看得透彻了!
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34、得分:3分。
35、由于趋肤效应,走线和过孔的特性阻抗在不同频率(高频)下略有不同。
36、因此,我们应该特别注意该频率下的特性阻抗,以了解信号运行多少频率以及上升需要多长时间。
37、所以做特色。
@ 欧阳
评分:3分
带宽不同,所展示出来的精细程度也不同,模拟取点不同。
@ 涌
评分:2分
测试带宽越大,默认对应的边沿时间越短,所谓分辨率越高,但这这些都无所谓,最重要的,根据实际信号的带宽测试才是最合理的。
@ cxb
评分:3分
阻抗测试仪器的上升时间可以设置,不同截止频率对应不同上升时间。
47、尽量将仪器上升时间设置成与通道要跑的信号的上升时间一样。
@ Ben
评分:3分
阻抗反应的是时域,不同的测试带宽,上升时间不同,带宽越大,上升时间越小,阻抗反应出的细节越多,越尖锐(低点会更低,高点会更高),有线比较稳定,相对影响较小
@ 李泽亮
评分:3分
量测的带宽决定了反傅里叶变换时信号上升沿时间的大小。
54、带宽越大,对应的上升沿越小,对于细节的刻画能力的越好,也就是上升沿时间越小,对于感受阻抗不连续的分辨率越高。
@ Liu Fan
评分:3分
因为频域转时域不同的带宽他们的rise time不一样
@ Westing
评分:3分
截止频率越高,可以模拟的上升沿就越陡,TDR的分辨率就越高,对过孔阻抗的反应就越越细致。
61、所以不同截止频率下测量出来的阻抗有一定区别。
@ 绝对零度
评分:3分
频率约高,脉冲信号上升沿时间越短,反射就更大,得到阻抗波动也越大。
65、可以用hfss/cst验证,和实际测试现象温和。
@ 黄洪
评分:2分
本文到此结束,希望对大家有所帮助。