tag 标签: 阻抗测量

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    2015-12-15 11:30
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    全新PicoSource® PG900系列脉冲信号发生器是一款高速,低成本的仪器,可用于单端和差分脉冲测量应用。快速过渡脉冲可利用光谱信号立即激发传输线路,设备和网络。此种脉冲对我们要做的很多高速宽频测量至关重要,比如时域反射计(TDR),半导体测试,千兆互联和端口测试以及雷达系统测试。 通常使用该发生器将产生光谱含量连接到50 ohm的线缆,连接器,RF半导体或其他被测设备中。然后可通过带宽或采样示波器监测和显示反射或透射脉冲。被称为“时域发射或透射”的分析(TDR/TDT)可替代矢量和标量网络分析。它们已广泛用于高速数据路径的开发、评估和测试中,如以太网,USB,HDMI和SATA,和RF,雷达和微波装置,线缆,网络和设备。   与传统笨重昂贵的台式仪器不同,PicoSource PG900信号发生器是紧凑的USB设备,连接到windows操作系统的PC上。这使得紧凑型便携仪器具备卓越微波性能有点,并配置有高分辨率图形显示屏,可通过键盘、鼠标或触摸屏轻松进行设置。这种低成本便携仪器能够让RF和微波测试走出实验室,执行现场测量。凭借这些优点,此款全新脉冲发生器在所有宽带设别设计人员、安全工程师以及维修技术人员的工具箱中占有一席之地。   “PicoSource PG900脉冲发生器对于现代差分测量挑战不同寻常但是至关重要,其具备可调节差分输出,可调节度达到1ps分辨率,”业务发展经理Mark Ashcroft解释说。“如此一来可忽略测试连接和固定装置中定时不均衡问题;或将时序偏差慎重引入系统压力测试中。”同时,还可在单端模式中运行所有输出。   PicoSource PG900系列提供两种不同的触发阶跃信号发生技术,以满足不同应用需求。PG911配有集成阶跃恢复二极管输出,可提供60 ps的过渡时间,其中每个输出具有2.5V到6V的较大输出调节范围。这些脉冲能够支持高动态范围和远距离测量,可操作多数传输系统和设备中所有信号振幅。PG912使用外部隧道二极管脉冲源提供更加快速的过渡时间(40 ps),其中界面固定振幅正好为200mV。第三个型号PG914在一节省空间的经济型设备中集成了这两种技术。 图:脉冲源 图:脉冲源内部结构   所有模块均配有低抖动外触发器输入和输出以及多种宽度、周期和时延可调的外部触发时钟。与触发输入和输出相关的脉冲边缘抖动小于3 ps RMS。   价格最低的为60 ps PG911,4905英镑(US$8095 or €6495),其中包含软件和2年保修。Pico Technology还提供种类齐全的TDR和TDT附件,以便差分脉冲发生器与PicoScope 9000系列12GHz和20GHz采样示波器配合使用。索要详细资料:sales@hkaco.com
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    2015-4-2 11:05
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    电容等效模型以及阻抗计算公式 电容测量有串联模式 (Cs-D, Cs-Rs) 和并联模式 (Cp-D, Cp-Rp) 当使用串联模式测量 Cs的计算是如下图(即直接使用虚部,认为虚部的值就是电容值): 这种情况下,Cs的值等于C,仅仅在Rp值非常大( 1/Rp 1 )并且L的电抗可以忽略( ω L1/ ω C )的情况下。通常,在高频时候,L不可忽略,但是Rp则在很多情况下可以忽略。对于高值电容,c的电抗相对Rp来说非常小;而低值电容,其本身的Rp就很大。因此,大多数电容可以使用下面的等效图来表示: Figure5-5(a)和Figure5-5(b)示出了陶瓷电容器的典型阻抗特性和Cs-D特性: 我们可以从高频区的谐振点,认知到L的存在。 电容测量应当注意到,测量是和电容值相关的。 高值电容的测量: 它属于低阻抗测量,因此必须把接触电极、测量夹具、电缆中的接触电阻和残余阻抗减到最小。这里应当使用4端、5端或者4端对测量方法。为了避免电磁场耦合影响,应当按照下图方式连接电缆: 此外为了进行精准测量,必须进行开路,短路校准补偿。特别是对于施加直流偏置电压的电解电容器,应该在偏置设置为On,并且为0V的时候进行开路短路补偿。 低值电容测量: 属于高阻抗测量。接触电极间的杂散电容比残余阻抗有更大的影响。应该使用3端(屏蔽2T)、5端(屏蔽4T)或4端对(4TP)测量。正确的接地、开路/短路补偿可以把杂散电容影响减小到最小。 除了电容量以外,损耗因素D和等效串联电阻ESR也是需要测量的电容参数。对于低D值,或者低ESR值的测量需要格外注意。即使使用4端测量,测试夹具和电缆间的接触电阻、残余阻抗也会影响测量结果。 参考: Impedance Measurement Handbook.pdf  chapter 5
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    阻抗测量中的万能法宝谁不知道欧姆定律?对于直流电压来说,它表述为通过导体两点之间的电流与这两点之间的电压成正比。换言之,导体的电阻是恒定的,与电流无关。
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    基于逆变电源的中低压配电网谐波阻抗测量研究
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    阻抗测量中的万能法宝.pdf
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    用户会出于各种原因而需要测量器件的阻抗。一个典型的情况是工程师们需要对用在其所设计的电路中的器件的阻抗特性进行测量,因为通常情况下这些器件的供应商只给出了器件阻抗值的额定数据。在某种程度上,在决定产品的最终设计性能,甚至决定制成品的生产时都会与产品所用器件的阻抗值有关,最终产品的性能和质量会受到器件的测量精度以及对器件的测量是否够全面的影响。这份资料提供一些有用的信息来帮助工程师们熟悉自动平衡电桥、IV和RF-IV测试技术的使用。安捷伦成功测量阻抗的8点提示应用指南346-4精确测量电子器件,实现电路的设计性能目录首先需要了解的基本知识提示1.阻抗参数的确定和选择测量阻抗有几种不同的技术和LCR表或阻抗分析仪所采用的方法,应该根据测量的频率范围、要测量技术和仪表的类型无关,根据提示2.选择正确的测量条件测量的阻抗参数以及想要显示的测量测量的频率范围,它们可以采用RF-结果来选择一个具体的测试技术。IV、IV或自动平衡电桥技术。提示3.选择适当的仪器显示参数自动平衡电桥技术在从毫欧姆用户会出于各种原因而需要测到兆欧姆很宽的阻抗测量范围内有量器件的阻抗。一个典型的情况是提示4.测量技术具有局限性极高的测量精度,与之相适应的测工程师们需要对用在其所设计的电量频率范围可以从几Hz到110MHz。路中的器件的阻抗特性进行测量,提示5.进行校准……
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    时间: 2020-1-2 00:49
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    随着数字系统设计人员在计算机、通信系统、视频系统和网络系统中开发的时钟频率和数据速率越来越高,信号完整性正变得愈发重要。在当前的高工作频率下,影响信号上升时间、脉宽、定时、抖动或噪声内容的任何事物都会影响整个系统的可靠性。为保证信号完整性,必需了解和控制信号经过的传输环境的阻抗。阻抗不匹配和偏差可能会导致反射,在整体上降低信号质量。应用文章TDR阻抗测量:信号完整性的基础简介随着数字系统设计人员在计算机、通信系统、视频系统和网络系统中开发的时钟频率和数据速率越来越高,信号完整性正变得愈发重要。在当前的高工作频率下,影响信号上升时间、脉宽、定时、抖动或噪声内容的任何事物都会影响整个系统的可靠性。为保证信号完整性,必需了解和控制信号经过的传输环境的阻抗。阻抗不匹配和偏差可能会导致反射,在整体上降低信号质量。阻抗容限是当前许多数字系统元器件电子规范的一部分,计,包括阻抗测量。在阻抗测量中,首选的方法是时域反包括Rambus(、USB2.0(通用串行总线)、Firewire(IEEE1394射计(TDR),它采用高性能仪器,如配有80E04TDR取样标准)等规范。业内普遍使用建模工具设计高速电路。建模块的TDS8000示波器来实现。TDR允许在时域中分析信模加快了设计周期,最大限度地减少了错误数量。但是,号传输环境,就象在时域中分析数据信号的信号完整性在建立了模型之后,必须对硬件进行测量来检验建模设一样。1www.tektronix.com/scopes/使用TDR帮助解决信号完整性问题应用文章什么是时域反射计?对固定终端ZL,(还可以用传输线特性阻抗ZO和负载阻抗ZL……
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    时间: 2020-1-2 01:00
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    上传者: givh79_163.com
    IPC-TM-650阻抗测量标准规范IPC-TM-650阻抗测量标准规范IPC-TM-650阻抗测量标准规范8IPC(美国电子电路和电子互连行业协会)是国际性的行业协会,拥有约2500家会员公司,他们代表着当今电子互连行业所有的领域。8IPC-TM-650是IPC其中订立的一分约束如何通过TDR方法进行阻抗测量的规范,广泛地受到行业内各个企业的认同与遵行。其标准可以在以下网址免费下载:http://www.ipc.org/4.0_Knowledge/4.1_Standards/test/2.5.5.7.pdf8下面就基于IPC-TM-650规范介绍阻抗、差分阻抗测试方法,去除测量误差,增加测量精度的校准方法等。IPC-TM-650阻抗测量标准规范8通过遵照IPC-TM-650的校准与测量方法,实现更高的测量精度与重复性(测量50时实现±0.5的误差与0.1的重复性),并去掉绝大部分测量阻抗时的误差:1.示波器的幅度测量误差2.标准参考阻抗的误差3.探头发射点的阻抗4.多重反射5.取样器的非线性误差6.零反射系数误差7.传输线非线性损耗IPC-TM-650阻抗测量的仪器要求8IPC-TM-6504.1.1对阻抗测量仪器的要求:8TDR仪器有一脉冲(阶跃)发生器与示波器所组成,其指标须满足:8脉冲发生器的阶跃脉冲:稳定时间8少于35ps的上升时间上升时间8脉冲的振铃与扩散:……