Bir sorunuz mu var? Bizi arayın:+86 13538408353

Bu bölümde TDR test süreci açıklanmaktadır.

TDR, zaman alanlı yansıma ölçümünün kısaltmasıdır. Yansıyan dalgaları analiz eden ve uzaktan kontrol konumundaki ölçülen nesnenin durumunu öğrenen bir uzaktan ölçüm teknolojisidir. Ayrıca, zaman alanlı yansıma ölçümü; zaman gecikmeli röle; İletim Veri Kaydı (TDR) gibi ek teknolojiler de mevcuttur ve özellikle iletişim sektöründe, iletişim kablosunun kopma noktası konumunu tespit etmek için erken aşamada kullanılır, bu nedenle "kablo dedektörü" olarak da adlandırılır. Zaman alanlı yansıma ölçer, metal kablolardaki (örneğin, bükümlü çift veya koaksiyel kablolar) arızaları karakterize etmek ve yerini belirlemek için zaman alanlı yansıma ölçer kullanan elektronik bir cihazdır. Ayrıca konektörlerde, baskılı devre kartlarında veya diğer herhangi bir elektrik yolunda süreksizlikleri tespit etmek için de kullanılabilir.

1

E5071c-tdr kullanıcı arayüzü, ek bir kod üreteci kullanmadan simüle edilmiş göz haritası oluşturabilir; gerçek zamanlı göz haritasına ihtiyacınız varsa, ölçümü tamamlamak için sinyal üreteci ekleyin! E5071C bu fonksiyona sahiptir.

Sinyal iletim teorisine genel bakış

Son yıllarda, dijital iletişim standartlarının bit hızındaki hızlı gelişmelerle birlikte, örneğin en basit tüketici USB 3.1 bit hızı 10 Gbps'ye, USB 4 ise 40 Gbps'ye ulaştı; Bit hızındaki bu iyileşme, geleneksel dijital sistemlerde daha önce hiç görülmemiş sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Yansıma ve kayıp gibi sorunlar, dijital sinyal bozulmasına ve bit hatalarına yol açabilir; ayrıca, cihazın doğru çalışmasını sağlamak için kabul edilebilir zaman aralığının azalması nedeniyle, sinyal yolundaki zamanlama sapması çok önemli hale gelir. Yayılan elektromanyetik dalga ve kaçak kapasitansın ürettiği eşleşme, çapraz konuşmaya yol açarak cihazın yanlış çalışmasına neden olur. Devreler küçüldükçe ve sıkılaştıkça bu sorun daha da büyür; daha da kötüsü, besleme voltajındaki azalma, sinyal-gürültü oranının düşmesine ve cihazın gürültüye karşı daha hassas hale gelmesine neden olur.

1

TDR'nin dikey koordinatı empedanstır.

TDR, porttan devreye bir basamak dalgası gönderir, ancak TDR'nin dikey birimi neden voltaj değil de empedanstır? Empedans ise, yükselen kenarı neden görebiliyoruz? TDR, Vektör Ağ Analizörü (VNA) temelinde hangi ölçümleri yapar?

VNA, ölçülen parçanın (DUT) frekans tepkisini ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Ölçüm sırasında, ölçülen cihaza sinüzoidal bir uyarı sinyali verilir ve ardından giriş sinyali ile iletim sinyali (S21) veya yansıyan sinyal (S11) arasındaki vektör genlik oranı hesaplanarak ölçüm sonuçları elde edilir. Cihazın frekans tepki karakteristikleri, ölçülen frekans aralığında giriş sinyalinin taranmasıyla elde edilebilir. Ölçüm alıcısında bant geçiren filtre kullanılması, ölçüm sonucundan gürültüyü ve istenmeyen sinyali giderebilir ve ölçüm doğruluğunu artırabilir.

1

Giriş sinyali, yansıyan sinyal ve iletim sinyalinin şematik diyagramı.

Veriler incelendikten sonra, TDR cihazının yansıyan dalganın voltaj genliğini normalize ettiği ve ardından bunu empedansa eşdeğer hale getirdiği tespit edildi. Yansıma katsayısı ρ, yansıyan voltajın giriş voltajına bölünmesiyle elde edilir; Yansıma, empedansın süreksiz olduğu yerlerde meydana gelir ve geri yansıyan voltaj, empedanslar arasındaki farkla orantılıdır ve giriş voltajı, empedansların toplamıyla orantılıdır. Bu nedenle aşağıdaki formüle sahibiz. TDR cihazının çıkış portu 50 ohm olduğundan, Z0=50 ohm olur, bu nedenle Z hesaplanabilir, yani TDR'nin empedans eğrisi çizilerek elde edilir.

 2

Bu nedenle, yukarıdaki şekilde, sinyalin ilk geliş aşamasında görülen empedans 50 ohm'dan çok daha küçüktür ve yükselen kenar boyunca eğim sabittir; bu da görülen empedansın sinyalin ileri yayılımı sırasında kat edilen mesafeyle orantılı olduğunu gösterir. Bu süre boyunca empedans değişmez. Empedans azalmasından sonra yükselen kenarın emildiği ve sonunda yavaşladığı şeklinde bir ifade kullanmak biraz dolaylı olur diye düşünüyorum. Düşük empedanslı sonraki yolda, yükselen kenar özelliklerini göstermeye başlar ve yükselmeye devam eder. Ve sonra empedans 50 ohm'u geçer, böylece sinyal biraz fazla yükselir, sonra yavaşça geri döner ve sonunda 50 ohm'da stabilize olur ve sinyal karşı porta ulaşır. Genel olarak, empedansın düştüğü bölge, topraklama üzerinde kapasitif bir yüke sahip olmak olarak düşünülebilir. Empedansın aniden arttığı bölge ise seri bağlı bir indüktöre sahip olmak olarak düşünülebilir.


Yayın tarihi: 16 Ağustos 2022

Ürün kategorileri