那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

TDR的應(yīng)用場(chǎng)景和工作原理

Mijia329 ? 來(lái)源:電子匯 ? 2023-09-18 10:18 ? 次閱讀

1、背景

TDR是時(shí)域反射計(jì),是基于時(shí)域的一種阻抗測(cè)量和仿真方法,通過(guò)測(cè)量電壓來(lái)測(cè)量阻抗;

a882f696-53a9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

通過(guò)TDR仿真和測(cè)量可以得到阻抗不連續(xù)點(diǎn)

如上圖所示,當(dāng)信號(hào)在某一個(gè)傳輸路徑傳輸時(shí),當(dāng)傳輸路徑中的阻抗發(fā)生變化時(shí),一部分信號(hào)會(huì)被反射,另一部分信號(hào)會(huì)繼續(xù)沿著傳輸路徑傳輸,TDR是通過(guò)測(cè)量反射波的電壓幅度,從而計(jì)算出阻抗的變化,同時(shí),只要測(cè)量出反射點(diǎn)到信號(hào)輸出點(diǎn)的時(shí)間值,就可以計(jì)算出傳輸路徑中阻抗變化點(diǎn)的位置。

2、應(yīng)用場(chǎng)景

TDR的主要作用是發(fā)現(xiàn)和測(cè)量阻抗不連續(xù)點(diǎn)和變化,典型的比如:

1、連接器處的阻抗變化;

2、PCB的拐角或者過(guò)孔;

3、從連接器轉(zhuǎn)到電路板、或者電路轉(zhuǎn)到IC封裝

4、IC內(nèi)部的走線到BUMP到BALL

3、TDR的數(shù)學(xué)原理

a8a24d70-53a9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

如上圖所示:

V2=V+ + V- 在交界處,入射信號(hào)和反射信號(hào)的疊加等于總電壓

V+=V1/2 傳輸線和信號(hào)源的特性阻抗相同,所以入射信號(hào)等于信號(hào)源電壓的一半

注:V1為信號(hào)源的輸出電壓、V2為傳輸線和DUT交界處的電壓,當(dāng)信號(hào)源發(fā)送一個(gè)脈沖或者階躍信號(hào)時(shí),如果DUT中有阻抗變化,那么就會(huì)產(chǎn)生反射信號(hào),反射信號(hào)會(huì)沿著傳輸線回到信號(hào)源,并且影響V2的值;

反射系數(shù)的定義為:

a8b3017e-53a9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

a8c18028-53a9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

a8d31392-53a9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

記住上面的公式:Z0*V2/(V1-V2),在TDR仿真時(shí),我們可以利用上面公式去計(jì)算DUT的阻抗

三、ADS仿真

a8e18c74-53a9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • pcb
    pcb
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4326

    文章

    23160

    瀏覽量

    399968
  • 電路板
    +關(guān)注

    關(guān)注

    140

    文章

    4997

    瀏覽量

    98868
  • 仿真
    +關(guān)注

    關(guān)注

    50

    文章

    4124

    瀏覽量

    133994
  • TDR
    TDR
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    69

    瀏覽量

    19989
  • 時(shí)域
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    72

    瀏覽量

    28583

原文標(biāo)題:三、ADS仿真

文章出處:【微信號(hào):電子匯,微信公眾號(hào):電子匯】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    AG32VF-MIPI應(yīng)用場(chǎng)景

    MIPI接口技術(shù)在圖像和視頻傳輸中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷拓展,而不僅限于移動(dòng)設(shè)備。MIPI接口在物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、智能監(jiān)控、智能電視、智能汽車等領(lǐng)域也得到廣泛應(yīng)用。 MIPI還可
    發(fā)表于 01-22 08:56

    時(shí)域反射計(jì)的工作原理

    傳統(tǒng)時(shí)域反射計(jì)工作原理時(shí)域反射計(jì)TDR是最常用的測(cè)量傳輸線特征阻抗的儀器,它是利用時(shí)域反射的原理進(jìn)行特性阻抗的測(cè)量。圖1是傳統(tǒng)TDR工作原理圖。圖1時(shí)域反射計(jì)
    發(fā)表于 07-01 08:23

    什么是NFC?NFC的工作原理是什么?

    什么是NFC?NFC的工作原理是什么?NFC的應(yīng)用場(chǎng)景有哪些?FC和藍(lán)牙的對(duì)比分析哪個(gè)好?
    發(fā)表于 06-17 08:16

    湖南CCD自動(dòng)對(duì)位軟件工作原理及應(yīng)用場(chǎng)景

    CCD自動(dòng)對(duì)位軟件, 工作原理是通過(guò)CCD相機(jī)、工業(yè)鏡頭及光源對(duì)產(chǎn)品上的特征 位置進(jìn)行拍照取像,通過(guò)圖像處理,采集圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行圖像處理,并進(jìn)行位置運(yùn)算來(lái)判斷產(chǎn)品的實(shí)際位置,并通過(guò)與之前設(shè)定的基準(zhǔn)
    發(fā)表于 07-26 09:35

    FPGA的應(yīng)用場(chǎng)景

    目錄文章目錄目錄FPGAFPGA 的應(yīng)用場(chǎng)景FPGA 的技術(shù)難點(diǎn)FPGA 的工作原理FPGA 的體系結(jié)構(gòu)FPGA 的開發(fā)FPGA 的使用FPGA 的優(yōu)缺點(diǎn)參考文檔FPGAFPGA(Field
    發(fā)表于 07-28 08:43

    步進(jìn)電機(jī)是什么工作原理?有哪些分類?應(yīng)用場(chǎng)景是什么?

    步進(jìn)電機(jī)是什么工作原理?有哪些分類?應(yīng)用場(chǎng)景是什么?
    發(fā)表于 10-19 08:21

    濕度傳感器的工作原理及應(yīng)用場(chǎng)景

    濕度傳感器是一種廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)的關(guān)鍵傳感器,它的工作原理基于復(fù)雜而精密的技術(shù),為許多設(shè)備和系統(tǒng)提供了必要的濕度信息。本文將深入探討濕度傳感器的工作原理,以及它在日常生活和工業(yè)中常見的應(yīng)用場(chǎng)景吧。
    的頭像 發(fā)表于 11-21 18:07 ?8530次閱讀

    壓敏電阻的工作原理、分類、特性以及應(yīng)用場(chǎng)景

    壓敏電阻的工作原理、分類、特性以及應(yīng)用場(chǎng)景 壓敏電阻是一種利用壓力變化來(lái)改變電阻值的傳感器。其作用是將外部的機(jī)械壓力、力量或負(fù)荷轉(zhuǎn)化為電氣信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)物理量的測(cè)量。壓敏電阻常用于力的測(cè)量、壓力
    的頭像 發(fā)表于 12-08 15:47 ?3303次閱讀

    浪涌保護(hù)器的工作原理及應(yīng)用場(chǎng)景分析

    浪涌保護(hù)器的工作原理及應(yīng)用場(chǎng)景分析 浪涌保護(hù)器是一種用來(lái)保護(hù)電子設(shè)備免受瞬態(tài)電壓浪涌的影響的設(shè)備。它主要通過(guò)抑制電壓超過(guò)設(shè)定閾值的瞬態(tài)電壓,將這部分能量引導(dǎo)到地線或大地中,以保護(hù)電子設(shè)備免受
    的頭像 發(fā)表于 01-03 15:02 ?1670次閱讀

    手機(jī)信號(hào)屏蔽器:工作原理、使用場(chǎng)景和注意事項(xiàng)?

    手機(jī)信號(hào)屏蔽器:工作原理、使用場(chǎng)景和注意事項(xiàng)?|深圳市特信電子有限公司
    的頭像 發(fā)表于 03-18 09:04 ?1374次閱讀

    電流表的工作原理和應(yīng)用場(chǎng)景

    在電學(xué)和電子工程領(lǐng)域,電流表無(wú)疑是一種不可或缺的測(cè)量工具。從基礎(chǔ)電路分析到復(fù)雜的電力系統(tǒng)監(jiān)測(cè),再到高精度的實(shí)驗(yàn)測(cè)量,電流表都發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。本文將對(duì)電流表進(jìn)行詳細(xì)的介紹,包括其工作原理、類型、規(guī)格型號(hào)、應(yīng)用場(chǎng)景以及誤差分析等方面,以期為讀者提供全面的了解和認(rèn)識(shí)。
    的頭像 發(fā)表于 05-14 16:39 ?3322次閱讀

    差分放大器的工作原理和應(yīng)用場(chǎng)景

    差分放大器,作為電子領(lǐng)域中的一種重要設(shè)備,廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。其獨(dú)特的工作原理和結(jié)構(gòu)使得它在信號(hào)處理、噪聲抑制等方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)。本文將對(duì)差分放大器進(jìn)行詳細(xì)的介紹,包括其定義、結(jié)構(gòu)、工作原理、性能分析、應(yīng)用場(chǎng)景以及未來(lái)發(fā)
    的頭像 發(fā)表于 05-31 18:18 ?1w次閱讀

    中間繼電器的工作原理、特點(diǎn)、應(yīng)用場(chǎng)景

    中間繼電器(Middle Relay)是一種常見的電氣設(shè)備,其主要作用是擴(kuò)大控制線路中的觸點(diǎn)數(shù)量,提高控制線路的靈活性和可靠性。本文將詳細(xì)介紹中間繼電器的工作原理、特點(diǎn)、應(yīng)用場(chǎng)景以及如何正確
    的頭像 發(fā)表于 06-24 14:28 ?6277次閱讀

    UART協(xié)議的工作原理和應(yīng)用場(chǎng)景

    UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用異步收發(fā)傳輸器)協(xié)議是一種廣泛使用的串行通信協(xié)議,它允許計(jì)算機(jī)與外部設(shè)備之間通過(guò)串行接口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。以下是對(duì)UART協(xié)議的詳細(xì)解析,包括其定義、工作原理、數(shù)據(jù)幀結(jié)構(gòu)、優(yōu)缺點(diǎn)以及應(yīng)
    的頭像 發(fā)表于 08-25 17:15 ?3823次閱讀

    UPS的工作原理及應(yīng)用場(chǎng)景

    介紹UPS的定義與功能、工作原理以及廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。 一、定義與功能 持續(xù)供電:UPS能夠在市電中斷或不穩(wěn)定時(shí),依靠?jī)?nèi)置的電池組為連接的設(shè)備提供穩(wěn)定的電力,從而確保這些設(shè)備不因外部電力問(wèn)題而停機(jī)。 穩(wěn)定輸出:除了提供備用電力,UPS還能通過(guò)其高精度的逆變器技術(shù),
    的頭像 發(fā)表于 08-29 09:48 ?2731次閱讀
    梦幻城百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网庄家优势| 威尼斯人娱乐场 五星| 百家乐官网送18元彩金| 菲律宾云顶国际| 网上百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网视频桌球| 大发888平台| 百家乐视频小游戏| 广东百家乐官网扫描分析仪| 大发888娱乐城客户端| 网上百家乐开户送现金| 百家乐官网智能投注系统| 澳门体育博彩| 女神百家乐的玩法技巧和规则| 宝马会| 百家乐百战百胜| 杨筠松 24山 图| 澳门百家乐官网单注下限| 鼎丰娱乐城开户| 苹果百家乐的玩法技巧和规则| 皇室百家乐官网的玩法技巧和规则| 深州市| 大发888官方hgx2dafa888gwd| 百家乐赌场凯时娱乐| 百家乐官网庄闲必胜打| 百家乐官网开放词典新浪| 六合彩开奖日期| 百家乐平注法到65688| 百家乐怎样捉住长开| 百家乐官网赌博工具| 张家界市| 澳门顶级赌场娱乐城| 潘多拉百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网棋牌游戏开发| 百家乐官网鞋业| 百家乐官网网络公式| 悠游棋牌游戏| 威尼斯人娱乐城可靠吗| 百家乐百家乐视频游戏世界| 乐天堂百家乐官网娱乐城|