E5071C矢量网络分析仪是大规模无源元器件测试的理想解决方案,具有出色的测量性能,有助于提高测试吞吐量
E5071C矢量网络分析仪是大规模无源元器件测试的理想解决方案。E5071C矢量网络分析仪具有出色的测量性能,有助于提高测试吞吐量,尤其是与E5092A多端口测试仪配合使用时,可以大幅提高生产能力。灵活的多端口设置可以显著缩短测试时间。
TDR测量原理
时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。矢量网络分析仪TDR使用各种根据相关标准预先定义好的眼图模板进行高效率、快速的波形一致性测试。通过使用标准的预定义眼图模板、编辑现有的眼图模板或从头开始创建新的眼图模板,就可以轻松地创建各种实际测量中所需要的眼图模板。
时域反射计TDR测量原理
TDR是什么意思?
TDR是多个英文单词的缩写,包括:Time-Domain Reflectometry—时域反射技术,一种对反射波进行分析的遥控测量技术,在遥控位置掌握被测量物件的状况;此外,还有,time domain reflectometry(时-空反射测量);time-delay relay(时延继电器);transmit data register(发送数据寄存器)等。
TDR(Time Domain Reflectometry)时域反射技术的原理(TDR测量原理)是,信号在某一传输路径传输,当传输路径中发生阻抗变化时,一部分信号会被反射,另一部分信号会继续沿传输路径传输。TDR是通过测量反射波的电压幅度,从而计算出阻抗的变化;同时,只要测量出反射点到信号输出点的时间值,就可以计算出传输路径中阻抗变化点的位置。
TDR时域反射计向被测电缆发送一个低压脉冲,并且在电缆内阻抗变化的情况下,都会看到反射。TDR时域反射计TDR测试从反射释放到低压脉冲释放之间的时间。通过测量时间并知道脉冲的传播速度,便可以计算到反射的距离,从而得出电缆长度或者故障点距离。还可根据不同的发射波形判断电缆中可能出现的阻抗变化或故障类型的信息。
TDR阻抗测试解决方案。传统上,TDR示波器因其设置快速且易于使用而用于时域测量。随着数字系统数据速率的提高(受消费者对更快的互联网连接、视频点播和更多连接设备的需求驱动),导致对高速互连/PCB信号完整性的期望值更高。PCB制造商需要解决更高频率的信号完整性问题。阻抗和通道损耗测试是高速PCB的基本测试要求。
1.作为大批量制造测试的一部分,PCB制造商需要准确和高效的方法来测量阻抗变化并监控PCB的损耗。
2.系统设计人员需要生成通道的准确模型,包括VIA(过孔)和传输线路,以便进行高级仿真,减少仿真结果与实际测量之间的偏差。
3.PCB原材料和层压材料供应商需要测量材料的介电特性,并在其规格表中提供材料的特性参数,频率高达毫米波范围,以保持竞争力。
TDR包括三部分组成:
1)快沿信号发生器:典型的发射信号的特征是:幅度200mv,上升时间35ps,频率250KHz方波。
2)采样示波器:通用的采样示波器。
3)探头系统:连接被测件和TDR仪器。
测试信号的运行特征参考下图所示。
TDR测试信号在传输线上的运动特征
由阶跃源发出的快边沿信号注入到被测传输线上,如果传输线阻抗连续,这个快沿阶跃信号就沿着传输线向前传播。当传输线出现阻抗变化时,阶跃信号就有一部分反射回来,一部分继续往前传播。反射回来的信号叠加到注入的阶跃信号,示波器可采集到这个信号。因为反射回来的信号和注入的信号有一定的时间差,所以示波器采集到的这个叠加信号的边缘是带台阶的,这个台阶反映了信号传播反射的时间关系,与传输线电长度对应。
矢量网络分析仪TDR测试
KEYSIGHTE5071C矢量网络分析仪(9kHz至20GHz)配有增强型TDR测试选件,可以为制造和研发应用提供高效、灵活的测量。
作为一名工程师,您比任何人都清楚当您想用更高标准的产品比所有竞争对手更好地满足用户的需求时,其中所面临的挑战有多艰难。当您准备把当今高速串行技术成功地应用在所设计的下一代产品上时,困难甚至会更大,因为您会发现此时信号的眼图已经变得越来越小,而且人们对仪器的测量误差也越来越难以容忍,是德科技承诺提供最好的测量解决方案,来帮助您应对这些艰难的挑战。
探讨了矢量网络分析的基本原理。讨论范围包括常用的参数(S参数),另外还回顾了传输线和史密斯圆图等射频基础知识。
矢量网络分析仪TDR增强时域分析测量功能
单台仪表即可实现的高速串行互连分析测量的综合解决方案
随着数字系统处理信号速度的增加,互连器件的信号完整性对系统的性能最终可以产生巨大的影响。同时在时域和频域内快速而精确地对互连器件的性能进行测量和分析对保证系统的性能来说已经成为非常关键的问题。
从仪表应用和管理的角度看,用多台仪表测量同一个器件总是一件比较困难的工作,因此由单台测量仪表实现的完全可以表征高速差分数字器件性能的测量系统就成了工程师们真正需要的功能强大的测量工具。
矢量网络分析仪TDR测试功能是高速互连器件测量分析的最佳综合解决方案,测量内容包括阻抗、S参数和眼图等。
矢量网络分析仪TDR增强时域分析和示波器TDR相同的操作界面和使用感觉
矢量网络分析仪TDR增强时域分析测量的图形化操作界面是经过精心设计的,从界面布局和使用感觉都类似于传统上示波器TDR的操作界面,您可以轻松地设置复杂的测量项目,并快速检索测量数据。
TDR/TDT及眼图/模板测量模式
在观看眼图、快速而精确地进行TDR/TDT测量、测量S参数等不同的测量模式之间进行切换和选择时,您只需要点击一下鼠标就可以完成,极其简单和方便。
为常用参数的调整设计了专用的控制功能
在矢量网络分析仪TDR操作界面的屏幕上,专门设计了调节参数和数据的旋钮,可非常简单地对常用的参数进行调整。
TDR/TDT测量模式
眼图/模板测量模式
单台仪表即可实现的高速串行互连分析测量的综合解决方案
TDR/TDT模式
功能
一快速获得精确的TDR/TDT和S参数测量结果
一通过同时分析时域和频域数据,轻松地确定损耗、反射和串扰的来源
一单次连接可完成前向和反向的传输及反射测量
一支持所有可能的操作模式(单端、差分和模式转换)
一利用先进的校准技术,在测量的过程中消除测量电缆、测试夹具和探头的误差
随着数字系统比特率的增加,把时域和频域相结合进行分析和测量对于确保获得可靠的系统性能已经变得非常重要。
矢量网络分析仪TDR增强时域分析测量功能可以同时进行时域和频域的分析,它先是在频域内精确地测量器件的频率响应特性,所得到的频域信息经过傅立叶逆变换之后就可以计算出器件的时域特性。
眼图/模板模式
矢量网络分析仪TDR增强时域分析测量功能
一通过分析仿真眼图,可以深人了解高速互连器件的性能
一使用虚拟码型发生器,可产生符合行业标准的(PRBS,K28.5)或用户定制的码型
一预定义眼图模板,可对各种高速串行器件的规范标准进行测量
一对测量结果进行综合处理即可得到眼图,无需购买专用仪表产生数字比特序列
一为整个数据链路确定最佳的加重和均衡设置
一通过插人抖动信号对真实信号进行仿真
矢量网络分析仪TDR增强时域分析测量功能提供仿真眼图的分析能力,无需使用专用的脉冲码型发生器。虚拟码型发生器用于定义虚拟比特码型,然后把按测量标准定义好的比特码型和被测器件的冲激响应特性进行卷积,就可以得到仿真的眼图。因为这是基于极为精确的实际测量结果的仿真,因此所得到的眼图的精度也是非常精确的,和用专用码型发生器的测量结果完全一致。
矢量网络分析仪TDR使用各种根据相关标准预先定义好的眼图模板进行高效率、快速的波形一致性测试。通过使用标准的预定义眼图模板、编辑现有的眼图模板或从头开始创建新的眼图模板,就可以轻松地创建各种实际测量中所需要的眼图模板。
用于新一代高速数字标准的全面的信号完整性测量解决方案
在数字通信和数字产品领域,数据比特率的不断提高将相关的测量标准推向更高水平、新的测量要求持续出现。行业内要求对无源互连器件和设备在其实际工作状态下进行更加全面和彻底的测试的需要越来越多。
矢量网络分析仪TDR具有各种所需的测量功能,是您设计高速数字设备和器件时进行彻底测试的理想工具。
1.为数据链路确定最佳的加重和均衡设置
2.通过插入抖动信号对真实信号进行仿真
3.在实际工作条件下通过HotTDR测试功能进行有源器件阻抗分析
先进的波形分析功能
为数据链路确定最佳的加重和均衡设置
在数字电路产品中,发射机通过数字电路背板或高速数字电缆等传输通道发送串行信号,当数字信号的速率很高的时候,信号就会在通道的接收机一侧产生失真,导致信号的眼图部分或完全闭合,这样就使接收机不可能从数字码流中提取出所需要的数据。要想从已经有所闭合的眼图中把数据恢复,则需要把眼图重新打开。数字电路的加重和均衡技术有助于实现这个目的。
加重和均衡是当数字信号的传输速率高达每秒几干兆比特时常用的信号处理技术。在信号的发射机一端所进行的这种防止失真的处理技术称为加重,而在接收机一端则采用均衡技术对数字信号进行处理。
矢量网络分析仪TDR增强时域分析在简单的图形化操作界面上通过使用仿真的加重和均衡处理技术就可以把已经有所闭合的眼图重新打开。
如何通过插入抖动对真实信号进行仿真?
高速互连无源器件的特性可以通过测量其对信号的损耗和反射等参数来进行验证,进行这种验证测量所面临的挑战之一是如何在数字传输链路的末端把参数测量结果转化为链路自身的特性对信号眼图的影响。另外有一种验证无源互连链路特性的方法是从发射机直接给被测链路发送能够预见得到的眼图质量最差的数字码流,这种方法所具有的优势是允许在链路末端直接测量眼图的特征,这种测量过程称为眼图的强化测试。
如果互连链路能够正确地传送眼图的强化测试信号,在信号到达接收机时仍然能够使信号的眼图保持符合或超过接收机对所接收信号的质量要求的话,那么互连链路就一定可以很好地传送发射机所发出的符合正常质量规范要求的数字信号。为了达到这个测试目的,眼图的强化测试信号就必须是由发射机产生的能满足规范要求的最差的数字信号所组成。
使用矢量网络分析仪TDR测试功能中的给测量信号插人抖动的功能就可以完成这种为精密测量互连链路的可靠性所必需的眼图强化测试,所插入的抖动可以配置成随机抖动或者是周期性(正弦)抖动。
抖动关闭
抖动开启(随机抖动=20mUI)
HotTDR测试
在实际工作条件下对有源器件进行阻抗分析
随着数字系统比特率的提高,元器件之间的阻抗失配变成了影响系统性能的重要因素。一般情况下,高速数字系统由发射机、互连链路和接收机组成。当发射机的信号到达接收机时,在接收机端有任何阻抗失配都会使一些信号被反射回发射机;一旦被反射的信号到达发射机,发射机端的任何阻抗失配又继续会产生二次反射。从发射机经过二次反射的信号到达接收机后会使信号的眼图闭合。
HotTDR测试指的是在给被测有源器件进行加电使其正常工作的条件下测量此时TDR和回波损耗的值。
在做发射机(Tx)的HotTDR测试时,发射机是加电工作的,并且会输出数据信号,发射机的数据信号会导致测量结果产生误差。
矢量网络分析仪的TDR测试功能是用窄带接收机实现的,这种方法可以最大程度地降低发射机的信号对测量结果的影响。即便如此,当矢量网络分析仪TDR在需要测量的频率范围内进行扫描时,在一些频率上由发射机信号引起的杂散响应仍然会与测量信号相重叠,这同样会使测量结果出现误差。
矢量网络分析仪TDR的“避免杂散”特性可以从用户所输人的数据速率中推断出杂散信号出现的频率,并以此设置最佳频率扫描方法,这样便可以把测量误差降低到最小的程度。
用默以设置时,发射的数据信号会导致时域测量结果产生波动,在频域测量结果中出现尖峰。
”避免杂散“操作之后,发射机数据信号导致的测量误差将会降至最低。
一致性测试解决方案已顺利通过认证
面对当前严苛的测试环境,您没有充裕的时间了解错综复杂的测试技术,而且也不会有过多的精力去学习如何设置和操作测试设备。矢量网络分析仪选件TDR一致性测试解决方案包括测试解决方案概述、与标准要求一致的状态文件及实施方法(MOI)文档,可帮助您快速掌握测试设备使用与测试方法,节省宝贵时间和资金。MOI文档作为测量过程中的指导,可帮助工程师进行各种标准的一致性测试,使他们对测试执行及测试结果充满信心。通过状态文件和MOI文档,您可以使用矢量网络分析仪选件TDR高效地执行一致性测试。工程师无需在学习并实施新标准上耗费大量的时间和精力,可投人更多精力到新的设计项目。
矢量网络分析仪选件TDR提供了超过10种一致性测试解决方案,并且这一数字还在不断增加。
矢量网络分析仪选件TDR是一种经认证的一致性测试解决方案,必须根据每个技术标准及规范执行一致性测试。如果矢量网络分析仪选件TDR测试能够在您的实验室中通过,那么毫无疑问,这种测试也能在其他地方的实验室乃至全球PlugFest活动中顺利完成。是德科技测量专家在技术委员会和行业标准委员会中占有重要席位,他们参与定义了一致性测试要求。因此,您可以确定矢量网络分析仪选件TDR完全能够依据此类规范执行测试。
信号完整性设计和验证的三大突破
简单而直观的操作界面
用矢量网络分析仪TDR测试功能去全面测量被测器件的性能是非常简单和直观的工作。
图形化操作界面是经过精心设计的,让操作者有和使用传统示波器TDR一样的感觉和体验,即便是不熟悉矢量网络分析仪和S参数测量的用户,也可以凭借直观的操作界面轻松完成测量任务。
直观易用的设置向导可以指导用户正确地完成测量所需要的全部步骤,包括对仪表的设置、对仪表进行校准和随后对被测器件进行测量。
信号完整性设计和验证的三大突破
超强的抗静破坏能力
在对PCB电路板和高速数字电缆等做TDR的测试等诸多应用中,在DUT中可能存储大量的静电荷。
在这种情况下使用传统的示波器TDR测试时就要特别小心,要确保仪器不会受到静电放电(ESD)的损害。ESD经常会给示波器TDR造成损坏,导致维护费用的增加和用户使用仪表时间的缩短。
矢量网络分析仪TDR在设计过程时,在仪器内部使用了防护电路,具有很强的抵抗ESD损害的能力。
是德科技利用其在射频设计方面的专业技术,对专用ESD防护芯片等关键核心技术块进行了投资,明显地增强了仪表抵抗ESD损害的能力,同时也保持了出色的射频性能。
为了确保仪表的ESD安全,已根据《EC801一2人体模型标准对矢量网络分析仪TDR进行测试,并显示仪表抵抗ESD损害的能力很强。
Keysight矢量网络分析仪TDR测试功能在信号完整性设计和验证方面,具有以下三大突破:
1)简单而直观的操作界面
2)快速而精确的测量结果
3)超强的抗静破坏能力
秉承Keysight矢量网络分析仪网络分析仪出色的测量精度,并增加了TDR示波器所具有的灵活功能,矢量网络分析仪的TDR测试功能改变了TDR测试的世界。
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如何使用矢量网络分析仪?
矢量网络分析仪(VNA)用于表征射频器件和网络。除了测量基本的S参数(如S11、S21等)外,现代VNA还能进行复杂的矢量测量,包括幅度和相位响应,从而提供更全面的器件性能分析。对于高频和毫米波应用,VNA能够提供高精度测量,并支持滤波器、放大器等关键射频元件的表征。
矢量网络分析仪 TECHNICAL OVERVIEW
描述- 是德科技提供多种矢量网络分析仪(VNA),涵盖不同频率范围、性能和功能,满足不同测量需求。资料详细介绍了PNA、ENA、PXI VNA、精简系列VNA和FieldFox系列VNA等产品的特性、应用和性能对比,包括有源器件、无源器件、通用教育、制造业和高速串行互连分析等领域的应用。此外,还介绍了VNA仿真器、相关附件和升级服务。
型号- PNA,N5241B,N5225B,P502XB 系列,N5249B,872XE,8714B,N9950A,8714C,N338XA,E5080B,E5080A,M937XA,N9918B,4194A,PXI VNA,85541B,N9951A,N1930XB,S97011B,N5242B,N5230A,8753E,P93XXB,N5230C,3577B,P937XA,8753C,P937XB,8753D,8753A,N524X,8753B,N522XA,8713C,N522XB,8713B,872XC,8510X,872XD,872XA,4395A,872XB,P502XB,P502XA,E5063A,8714ET,8714ES,PNA-L 系列,PNA 系列,N5231B,8530A,N5295AX,N5239B,N5227B,85309B,E835XA,E5070B,E5070A,N9916B,3577A,4192A,S94050B,N991XB,S96011B,N991XA,N5232B,P93XX,E836XC,N5244B,E836XB,N522X,S94051B,N9917B,PXI VNA 系列,N5221B,PNA-X,N9914B,PNA-L,N5245B,FIELDFOX 系列,8719E,8719C,8719D,E836XA,8719A,8719B,E5072A,N992XA,872XET,872XES,8712ET,N5290A,8712ES,N9915B,P500XB,P502XA 系列,N5234B,P500XA,P50XX,N5222B,N5253EX,N524XA,N524XB,M981XAS,N526BA,E5071C,E5071B,E5071A,ENA,85320B,85320A,8360B,N9952A,N5291A,N5251A,8753,N5247B,8510A,8752B,N5235B,8752C,8510C,N99XXA,S95011B,N1501A,8510B,8752A,N99XXB,8712B,8712C,N5293AX,S93011B,ENA 系列,8753 系列,E5062A,N5292A,8753ET,8753ES,N5252A,N5264B,N9913B,P938XB,8751A,N5224B,8711C,8711A,N523XA,8711B,N523XB,PNA-X 系列,M980XA,FIELDFOX,P50XXA,P50XXB,E5061B,8719ES,E5061A,8719ET,4195A
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型号- 85133E,85133D,E5080B-172,85052B,11878A,85133F,85052C,N4690,N4421B-K67,85052D,85133H,E5080B-175,85090,85092C,N4693D,N4421AK20,E5080B-290,N7553A,E5092A-1A7,E5080B,E5080B-4N0,N6315A,E5080B-A6J,E5080B-4N2,KS8400A,85133C,85134F,N7552A,85134E,11853A,85053B,85134H,N7550,85033E-400,E5080B-442,E5080B-440,S96025A,85093C,N4694D,K11644A,85032F-100,85032F-500,N6314A,E5080B-4M2,Q11644A,E5080B-4M0,85054B,11525A,85054D,N4430,S94702A,N7555A,E5092A-20C,E5080B-1A7,E5080B-2D0,E5080B-2L0,E5080B-4P2,S96011A,E5080B-4P0,U11644A,E5092A-A6J,E5080B-460,P11644A,S96007A,85033E-300,11524A,E5080B-182,E5080B-462,N4696D,E5080B-181,11904C,11904D,11904A,11904B,N7554A,E5092A-20B,S96090A,S96010A,S96086A,11904S,85055A,E5080B-2K0,E5080B-097,85056D,E5080B-492,E5080B-096,E5080B-095,E5080B-490,E5080B-094,85032F,E5080B-098,N755XA,E5080B-093,N4697J,E5080B-092,N4697K,E5080B-091,E5080B-090,E5080B-1CP,E5080B-1CM,R11644A,N4431D,E5080B-2N0,85056A,E5080B-240,S96029A,85033E,85130D,85130C,E5092A-020,85130F,85130E,E5080B-120,85130G,S94701A,85032F-300,85033E-200,N4690D,E5080B-2M0,S96084A,85057B,N7551A,85131C,85056KE01,85131E,85131D,E5080B-2P0,85050B,85131F,85050C,85050D,85131H,N4691D,X11644A,E5080B-4D2,E5092A-1CP,E5080B-4D0,E5092A-09B,E5092A-1CN,E5092A-1CM,E5080B-4L2,85058B,E5080B-4L0,E5092A-09A,85056KE02,S96083A,85058E,85033E-500,E5080B-140,E5080B-260,N7550A,85051B,N4419AK20,Z5623A-K20,E5080B-022,E5080B-021,85032F-200,N4692D,85033E-100,85058V,E5080B-4K2,E5080B-1E5,E5080B-XXX,E5092A-08C,K281C,E5080B-4K0,S96082A
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是德科技推出的基本型 N9914A 组合分析仪包括一个电缆和天线分析仪。订购选件 211,即可获得全部 4 个 S 参数——正向和逆向(S11、S21、S12、S22)并执行全双端口校准。FieldFox 网络分析仪可提供最精确的全双端口校准。选件 211 还在矢量电压表模式中添加了 A/B 和 B/A 测量功能(作为选件 308)。
矢量网络分析仪 (VNA)校准灵敏度与校准精度的关系
在本文中,我们探讨了表征器件校准技术的灵敏度与器件表征精度的关系。匹配负载的模型数据精度会极大地影响表征器件校准中的剩余信号源匹配。由此凸显了针对负载生成精确的数据集的重要性。当测量需要考虑到滑动负载的均匀性时,滑动终端能够仿真高质量匹配负载的性能。
【选型】Keysight带有TDR选件的矢量网络分析仪E5071C助力信号完整性分析
Keysight带有TDR选件的矢量网络分析仪E5071C是理想的信号完整性分析工具。其内部采用了时域反射(TDR) 和时域传输(TDT)技术, 可以同时提供时域(TDR/TDT)和频域(S 参数)的实时测量,比如S11,S21等,从而准确的知道各模块之间的阻抗失配.另外E5071C添加该选件后, 无需外部比特码型发生器即可完成眼图测试,可以非常方便的测量调试信号干扰。
【选型】Keysight(是德科技)矢量网络分析仪选型指南(中文)
目录- 矢量网络分析仪解决方案 有源器件评测 无源器件评测 矢量网络分析仪通用、教育 矢量网络分析仪制造 矢量网络分析仪高速串行互连分析 矢量网络分析仪安装和维护 相关的网络分析仪产品和附件 矢量网络分析仪关键性能和功能比较 矢量网络分析仪过渡和升级 矢量网络分析仪相关文献 矢量网络分析仪网络资源
型号- M9371A,PNA,N5221B,PNA-X,P9373A,N5241B,N9914A,N5225B,PNA-L,N5245B,N5249B,N9950A,E5080A,E5072A,M937XA,N9918A,M9485A,M9372A,N9951A,M9370A,P9372A,E5071C ENA,PNA系列,N5242B,E5072A ENA,N524XB PNA-X,P937XA,N1930B,N5234B,N5222B,N522XB,N524XB,E5071C,N9915A,ENA,E5063A,M9375A,E5061B LF,N9952A,E5061B-3L5,P9371A,N5231B,P9375A,N5247B,N5235B,N5239B,N5227B,E5061B ENA,N523XB PNA-L,E5080A ENA,N9916A,M9374A,P9370A,N522XB PNA,N5232B,P9374A,N9913A,N5224B,N5244B,N523XB,FIELDFOX,E5063A ENA,E5061B,LF,N9917A,M9373A
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