在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 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/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

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

TDR測試中曲線上飄現象解析

羅德與施瓦茨中國 ? 來源:羅德與施瓦茨中國 ? 2025-03-21 16:17 ? 次閱讀

隨著PCIe 6.0和即將到來的PCIe 7.0技術的高速發展,傳輸速率不斷突破極限,從112Gbps到224Gbps的應用逐漸成熟,未來甚至448Gbps的高速鏈路也將在實際場景中落地。伴隨著速率的大幅提升,高速信號的完整性(SI)問題也變得日益突出。從信號反射、串擾、到通道損耗等因素,設計和驗證過程面臨前所未有的挑戰。在這一背景下,TDR(時域反射計)測試作為重要的測量手段,對傳輸線的阻抗控制及信號路徑問題的定位至關重要。TDR測試不僅能夠直觀反映傳輸線的阻抗特性,還可幫助工程師快速識別故障點,是解決高速信號完整性難題的“關鍵武器”。

傳統的TDR測試需要使用階躍信號源和示波器,現在比較流行的另一種TDR測試是使用矢量網絡分析儀來進行TDR測量,這部分的介紹可以參考本公眾號以前的文章:《【實踐分享】網分的TDR功能,時頻域的雙向奔赴》

經常進行TDR測試的小伙伴兒都會注意到在TDR測試中,不管是示波器測試還是矢量網絡分析儀測試。阻抗曲線都會隨橫軸(t)增加而逐漸增大,而且分別從兩個端口測試,都會出現阻抗上飄的現象,如圖 1所示,可以看出,從0.11 ns到3.45 ns,阻抗上升了大約7歐姆。不管是單端還是差分測試,都會觀察到這種現象。

e00b2a70-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

圖 1 兩個端口(邏輯1端口和邏輯2端口)的阻抗測試結果

對于這個阻抗上飄的現象,在R&S公司的應用文檔《Time Domain Measurements using Vector Network Analyzer ZNA》[1],中只有一句簡單的說明:

e0172546-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.jpg

e0172546-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.jpg

圖 2 R&S 應用文檔中對阻抗上飄現象的說明

今天我們就來聊一聊,傳輸線的損耗是如何引起阻抗上飄的現象的。

我們先復習一下《微波技術基礎》中的傳輸線集總元件電路模型,也稱為RLGC模型。TEM波的傳輸線需要兩根導體,我們把一根長的TEM傳輸線看成許多長度為e05e8242-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png的傳輸線串聯,當e05e8242-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png遠遠小于電磁波的波長時,我們可以用一個集總元件模型來描述,如圖 3(b)所示:

e07e971c-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

圖 3 TEM傳輸線RLGC模型

R表示兩導體單位長度的串聯電阻,單位為e0936e80-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png,這個值代表了導體引起的損耗。

L表示兩導體單位長度的串聯電感,單位為e0a55104-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

G表示單位長度的并聯電導,單位為e0ad6196-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png,這個值代表了介質材料引起的損耗。

C表示單位長度的并聯電容,單位為e0bece68-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

由此,我們可以根據基爾霍夫定律建立方程,并取

e0c6fb7e-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

時的極限,得到著名的電報方程。求解電報方程,可以得到傳輸線上電壓與電流的比值,也就是傳輸線的特征阻抗e0d84370-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png, 可以認為TDR測得的阻抗就是這個特征阻抗e0d84370-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

e0fad5c0-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

我們一般忽略傳輸線的損耗,即將要分析的傳輸線看成無耗傳輸線,此時R=G=0,其特征阻抗e0d84370-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png為:

e11bdc2a-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

此時在頻域上,傳輸線的特征阻抗e0d84370-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png不隨頻率變化,為一個常數C。根據傅里葉/逆傅里葉變換原理可知,頻域上的常數變化到時域上后,結果為C與沖激函數

e140d98a-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

的乘積。再與階躍函數做卷積后,得到的時域上的阻抗在

e14915e6-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

時刻之后為一個常數,不會隨時間變化,也就不會有上飄現象。這個結果是我們期望看到的結果。

e15dc52c-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

圖 4 無耗傳輸線時域阻抗無上飄現象

我們再來看一下有損耗的情況。很多前輩大佬們都做過分析[2],[3],[4],大佬們一般認為,傳輸線的損耗主要由導體電阻R決定,而介質損耗影響很小。那么在這里,我們考慮一種極限情況,即填充介質為真空,這時G=0,則其特征阻抗e0d84370-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png為:

e181a050-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

而導體電阻R由直流電阻e19f2698-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png和與趨膚效應有關的交流電阻

e1b43060-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

兩部分組成:

e1cb6d84-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

帶入(3)式,可得此時的特征阻抗e0d84370-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png為:

e1ed5340-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

前輩大佬們使用一階泰勒級數近似、逆傅里葉變化和卷積后,最終得到了階躍激勵下的時域阻抗公式[3]:

e21fb858-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

從這個式子可以看出,在t=0時刻,e22af5ce-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png的值與無耗傳輸線的結果是一致的,隨后,隨著時間的增加而單調上升,如果趨膚效應不能忽略,則e22af5ce-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png曲線為一個線性曲線和一個e24d81c0-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png曲線的疊加;當趨膚效應可以忽略時,e22af5ce-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png為一個線性函數。這一點與文獻[4]中的結論是吻合的。

e26545bc-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

圖 5 文獻[4]中的部分結論

文獻[4]提到,工程上如果忽略趨膚效應引起交流電阻,TDR的響應應該是線性上升到無損耗時的特征阻抗與直流電阻的和:

e28aed8a-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

。那我們來驗證一下這個結論。我們回到圖 1,這個是一個PCB板上差分線的測試結果:

e29c6e84-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

圖 6 PCB板上的差分線

我們可以用萬用表測量出每根線的直流電阻,這個電阻包括信號線上的電阻(同軸連接器內導體之間的電阻)和地上的電阻(同軸連接器外導體之間的電阻)。實際測量的結果是單根線上的信號線直流電阻約為2.4歐姆,地上的電阻約為0.3歐姆,二者之和為2.7歐姆,差分5.4歐姆。

我們使用R&S矢量網絡分析儀的跡線統計功能,看一下單端TDR和差分TDR的上飄幅度(Slope):

e2b600b0-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

圖 7 使用跡線統計功能,測量上飄幅度(slope)

單端阻抗上升了3.6歐姆和3.3歐姆,差分阻抗上升了7.1和7.2歐姆。跟我們計算出來的直流電阻值:單端2.7歐姆、差分5.4歐姆,不能說相同,只能說相差不大,工程上可以接受。

在有些規范中,針對TDR阻抗上飄現象,做出了規定,可以來做修正。比如Open聯盟制訂的千兆以太網(STP)測試規范[5]的附錄B中,就規定了可以使用“slope”來對測試得到的TDR阻抗結果做修正:

e2c63034-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png

圖 8 Open聯盟千兆以太網測試規范中的TDR阻抗修正

由此得出「結論」

TDR阻抗測試結果中,阻抗隨時間逐漸增大的現象是由傳輸線的導體電阻引起的,導體電阻越大,阻抗上飄的斜率越大。

通過本文對TDR測試中曲線上飄現象的解析,我們可以看到高速信號完整性問題隨著速率的提升變得越來越難以忽視,而TDR測試依舊是工程師們手中的利器。無論是傳輸線阻抗控制還是故障定位,TDR為我們提供了精準的洞察和解決思路。

羅德與施瓦茨業務涵蓋測試測量、技術系統、網絡與網絡安全,致力于打造一個更加安全、互聯的世界。成立90 年來,羅德與施瓦茨作為全球科技集團,通過發展尖端技術,不斷突破技術界限。公司領先的產品和解決方案賦能眾多行業客戶,助其獲得數字技術領導力。羅德與施瓦茨總部位于德國慕尼黑,作為一家私有企業,公司在全球范圍內獨立、長期、可持續地開展業務。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。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問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 示波器
    +關注

    關注

    113

    文章

    6370

    瀏覽量

    186828
  • PCIe
    +關注

    關注

    15

    文章

    1290

    瀏覽量

    83814
  • TDR測試
    +關注

    關注

    0

    文章

    4

    瀏覽量

    7904
  • 矢量網絡分析儀

    關注

    2

    文章

    225

    瀏覽量

    21714

原文標題:【技術科普】聊一聊TDR測試中曲線上飄現象(文末附線下研討會注冊鏈接)

文章出處:【微信號:羅德與施瓦茨中國,微信公眾號:羅德與施瓦茨中國】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    tdr測試的原理及方法介紹

    本文首先介紹了TDR的概念,其次介紹了TDR測試原理及測試方法和介紹了影響TDR測試精度的因素,
    的頭像 發表于 04-23 08:29 ?7.7w次閱讀
    <b class='flag-5'>tdr</b><b class='flag-5'>測試</b>的原理及方法介紹

    光時域反射儀(OTDR)測試中常見曲線的分析(上)

    在使用光時域反射儀(OTDR)時,針對不同測試的不同曲線,有著不同的分析要點,本文將圍繞這些常見曲線,介紹其中的方法和解析
    的頭像 發表于 11-24 11:20 ?5357次閱讀
    光時域反射儀(OTDR)<b class='flag-5'>測試</b>中常見<b class='flag-5'>曲線</b>的分析(上)

    如何使用TDR進行電纜測試

    晚安,我是一名學生,我將嘗試使用EM Pro為我的大學進行測試。你能幫我嗎?如何使用EM Pro在電纜創建TDR測試?我在幫助EMPro中找到了示例,但是這個示例在負載中進行了
    發表于 12-11 16:10

    電線的發煙曲線解析

    和材料固有特性、以及結構尺寸有關。JASO D611LV 112-3都有相似的理論計算方法。相應參數也可以通過試驗測試取得,或從文獻獲得。  發煙不是汽車電線由于熱過載導致失效模式的唯一現象,也不是一個十分明確和 清晰的
    發表于 01-12 17:18

    什么是TDRTDR測試原理是什么?

    什么是TDRTDR測試原理是什么?
    發表于 05-07 07:12

    線纜TDR測試阻抗曲線為什么總是斜著向上的

    為什么 用 TDR測試阻抗, 永遠是斜著向上的趨勢,從阻抗的計算公式和 TDR測試原理來說,具體是什么參數影響?TDR
    發表于 09-22 21:53

    TDR原理

    TDR原理 TDR測試方法,沿信號通路傳輸高速信號邊沿,并觀察其反射信號。反射能夠說明信號
    發表于 03-17 08:44 ?2995次閱讀
    <b class='flag-5'>TDR</b>原理

    超橢圓曲線上斜Frobenius映射

    為提高超橢圓曲線上標量乘計算效率,將橢圓曲線上的斜-Frobenius映射推廣到超橢圓曲線上,在虧格為4的超橢圓曲線上構造斜-Frobenius映射,通過對虧格為2,3,4的超橢圓
    發表于 02-05 15:35 ?0次下載

    影響TDR測試精度的原因有哪些?

    TDR測試目前主要使用于電池電路板廠的PCB印制電路板)信號線、以及器件阻抗的測試
    的頭像 發表于 10-09 11:21 ?7213次閱讀

    什么是TDRTDR測試原理分析

    TDR產生一個階躍信號到待測器件,會產生入射波,入射波經過時延TD之后在待測器件遇到阻抗不連續的地方,又會產生發射波,反射波將會疊加在入射波上,再經過時延TD到達TDR的輸出端。
    的頭像 發表于 04-12 10:49 ?2.5w次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>TDR</b>?<b class='flag-5'>TDR</b><b class='flag-5'>測試</b>原理分析

    PCB板Trace走線較長測試阻抗出現末端上現象

    原因:較長走線的DC電阻疊加在阻抗曲線上,看上去曲線后段阻抗偏高,其實并不是走線的真實阻抗。
    發表于 11-25 10:58 ?2686次閱讀
    PCB板Trace走線較長<b class='flag-5'>測試</b>阻抗出現末端上<b class='flag-5'>飄</b>的<b class='flag-5'>現象</b>

    高頻數據線的TDR測試過程原理解析

    TDR的縱軸坐標是阻抗?TDR是從端口給電路輸入一個臺階波,可是為何TDR的縱軸單位不是電壓而是阻抗呢?是阻抗的話,為什么又能看出上升沿來呢?
    發表于 01-10 10:00 ?2583次閱讀

    迪賽康的TDR手持探頭測試應用方案

    TDR手持探頭主要用于阻抗測試,可以測量信號線路上的阻抗變化和反射情況。通過分析測試結果,用戶可以評估信號線路的質量和匹配情況。此外,TDR手持探頭還可用于故障檢測,例如開路、短路等問
    發表于 06-15 14:29 ?762次閱讀
    迪賽康的<b class='flag-5'>TDR</b>手持探頭<b class='flag-5'>測試</b>應用方案

    TDR阻抗測試問題分析

    經常測試阻抗的朋友應該知道,當PCB板Trace走線較長時,測試阻抗 結果會出現末端上現象
    的頭像 發表于 09-07 16:50 ?2870次閱讀
    <b class='flag-5'>TDR</b>阻抗<b class='flag-5'>測試</b>上<b class='flag-5'>飄</b>問題分析

    解析直流偏壓現象

    解析直流偏壓現象
    的頭像 發表于 11-24 17:54 ?1160次閱讀
    <b class='flag-5'>解析</b>直流偏壓<b class='flag-5'>現象</b>
    主站蜘蛛池模板: 四虎影视永久在线观看 | 亚洲天天做日日做天天看2018 | 92香蕉视频| aⅴ一区二区三区 | 亚洲国产毛片aaaaa无费看 | 岛国午夜精品视频在线观看 | 欧美日韩在线一本卡 | 最近视频在线播放免费观看 | 国产超爽人人爽人人做 | 亚洲精品一区二区中文 | 亚1州区2区三区4区产品 | 日本黄色一级网站 | 久久久一本波多野结衣 | 天天视频天天爽 | 日日干夜夜操 | 国产综合色在线视频区色吧图片 | 日本黄在线观看 | 亚洲欧美色中文字幕 | 日韩在线毛片 | 免费四虎永久在线精品 | 美女网站视频一区 | 日韩精品系列产品 | 欧美性videofree精品 | 日日操夜夜爱 | 四虎最新影院 | 色视频免费观看高清完整 | 免费看黄色网页 | 巨尻在线观看 | 欧美黑人xxxx猛牲大交 | 天堂tv亚洲tv日本tv欧美人tv | 亚洲成色www久久网站 | 日本a级特黄三级三级三级 日本边添边爱边摸边做边爱 | 琪琪午夜伦埋大全影院 | 天堂色综合 | 天天操操操操 | 一级特黄女人生活片 | 欧美一级黄色片视频 | 黄蓉吕文德欲乱系列小说 | 亚洲欧美国产五月天综合 | 视频一区二区免费 | 国产精品午夜高清在线观看 |