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[仿真讨论] 如图, 如何阅读阻抗信息报告(网分仪 测量)

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发表于 2017-3-14 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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x
1. 如下图, 是我司SI 员工用 网络分析仪 测得的阻抗图。
9 L) g" F& L; ^. B% R( ?3 Z$ \% |2. 我的问题:
9 ^+ e1 |, p4 X    a) 是否可以从图中, 反推, PCB上阻抗不连续的点呢?
* F. l  L( A# l+ |2 E    b) 如果可以, 该读取哪个数值? 或者进行哪些运算?
$ b, ~0 n8 X9 i% {- X/ N$ w/ W; J    c) 图中的横轴表示哪个参数?
- `% J9 l& m& @& p0 p' G% V% y2 J% D谢谢!
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发表于 2017-3-14 16:48 | 只看该作者
从波形来看,阻抗比较连续,横轴代表时间,也对应着PCB走线的点。

点评

谢谢! Fallenstar 1. "从波形来看,阻抗比较连续," 你是指光标所示的区域吗? 光标两边呢? 2. 横轴代表时间,也对应着PCB走线的点 a) 时间轴为何从 负数 开始? b) p是否是 p秒? c) 如  详情 回复 发表于 2017-3-15 19:41

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发表于 2017-3-15 06:46 | 只看该作者
起始点处有阻抗不连续点,应该是连接器的原因,趋势向下,属于容性不连续,两个光标之间阻抗还是很平稳的,标称阻抗是90欧?

点评

谢谢, Mindhen. 1." 起始点处有阻抗不连续点,应该是连接器的原因", SI 在测量时, 用的是裸板, 没有连接器。会不会是VIA 或者 偶合电容? 2. "趋势向下,属于容性不连续," 容性不连续, 在PCB  详情 回复 发表于 2017-3-15 19:24

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发表于 2017-3-15 13:29 | 只看该作者
85欧的系统吧!

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 楼主| 发表于 2017-3-15 19:24 | 只看该作者
mindhen 发表于 2017-3-15 06:468 ?$ ~0 [6 ^- G- D3 ]+ k
起始点处有阻抗不连续点,应该是连接器的原因,趋势向下,属于容性不连续,两个光标之间阻抗还是很平稳的, ...

+ |) |2 r# i& P# q* e: o. s% o谢谢, Mindhen. . ^+ A- e3 |% @  h" j
1." 起始点处有阻抗不连续点,应该是连接器的原因",& r* P( l8 ]' g7 z
    SI 在测量时, 用的是裸板, 没有连接器。会不会是VIA 或者 偶合电容?
/ }1 m/ w" b7 b1 O8 M) d7 a/ i; T: b* c$ z( j7 \4 x
2. "趋势向下,属于容性不连续,"# ]3 K; d. c& g9 m/ Y" R: k
    容性不连续, 在PCB上意味着什么?
/ i* i# U! X0 V* u+ y' R" D        a) 走线变粗?1 ~. u- i1 i+ X/ u8 e
        b) 参考层变厚?
0 R& r# c) Q: i) N
- q2 ]8 D  r# x  O$ `% X# b3. "两个光标之间阻抗还是很平稳的,标称阻抗是90欧?"
  v& ~# Q+ W3 I0 ?# P8 w5 U( M9 t    是的, 标抗是90 Ohm, 在回到90 ohm之前的 那个类似 ‘2 x 正弦波’ 的波形是指什么呢?
$ Y8 Z: W' w. V    特别是在PCB上, 他们可能是什么引起的呢?   p4 _1 `8 U! E: D% D
        a) VIAs" ^0 D$ L# B" Q6 x
        b) 偶合电容
# s5 [6 S# n: C+ C3 X- S; [        c) 连接器的焊盘3 U' X0 {  `8 g5 V
        d) 如果不是以上这些, 那么以上3种情况是否会在波形图上, ‘表现’ 出来?
, k. N, L9 m/ ^$ z% f/ I3 q* R0 t7 H& @/ Z8 {5 y. O
4. 另外, 光标的位置是否有讲究?
( L: p& B/ i, ^2 [) \, j
9 A+ N  s6 P. r. l  g  [! Z谢谢!) R) j  u# |( Z; q

  I: C2 h. j' ~/ G/ E; _' r

点评

1,没有连接器,用探针测得? 那应该是连接处的不连续性。 2,导线变粗是可以引起,粗了阻抗小了嘛,可以这么通俗的理解。 3,应该不是过孔和焊盘,也不能说完全不是,个人感觉是与参考面之间的耦合引起的,一开始  详情 回复 发表于 2017-3-17 20:30

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 楼主| 发表于 2017-3-15 19:41 | 只看该作者
fallenstar110 发表于 2017-3-14 16:48
: P# @3 F$ m% W7 m) v$ V6 B从波形来看,阻抗比较连续,横轴代表时间,也对应着PCB走线的点。
谢谢! Fallenstar
8 l! x6 x2 m) ~" y$ w- _1. "从波形来看,阻抗比较连续,". X4 \9 z3 }5 i; f! F
    你是指光标所示的区域吗? 光标两边外呢?
; A, I9 g; ^3 t0 n1 Z3 u. b* ]" R
2. 横轴代表时间,也对应着PCB走线的点
, r# d, b* c3 n2 q8 G! \    a) 时间轴为何从 负数 开始?
- }3 |2 J+ }7 o# `4 f3 c    b) p是否是 p秒?" |" g4 Y, D6 R" v% E; y; |, ?0 s
    c) 如果能找到原点(0), 就能找出波形上每一个点对应的PCB 的位置. S=V*t ( v=6mil/p ) ?? 4 z: R( K% C: S0 g' z
8 j& K# s* ]  K! W$ {& v6 k4 h
谢谢!& j0 q# O4 k, h; ~! w' L9 z. q
* ?2 b. L5 E! o' _# ]7 p* I

0 R6 W8 Q, H$ o

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发表于 2017-3-17 20:30 | 只看该作者
Quantum_ 发表于 2017-3-15 19:24
) O7 M% S  Y, h# Z8 e谢谢, Mindhen.
+ e( N/ G+ W; a' E' {1 G1." 起始点处有阻抗不连续点,应该是连接器的原因",
# J) j5 w3 ], s8 A: N: x    SI 在测量时, 用的是裸板 ...

" }$ J7 ?7 J, @$ q1,没有连接器,用探针测得? 那应该是连接处的不连续性。
, L! s$ @1 D( t- D! O2,导线变粗是可以引起,粗了阻抗小了嘛,可以这么通俗的理解。
2 N4 ~$ o# e% a9 D1 M3,应该不是过孔和焊盘,也不能说完全不是,个人感觉是与参考面之间的耦合引起的,一开始的可能是测试端面连接处不连续的延续。* T0 L: s4 x1 u
4,光标,这个看你关注PCB板什么位置,TDR阻抗和PCB走线是位置对应的,举个例子,可能你关注传输线的阻抗,而不是连接处的,就可以放到中间,+ V# o; Y/ Q  N; j
光标的位置是和pcb板传输线对应的。/ i/ H9 O! ]8 m% H8 C' q

# F! D" s0 P: e. J7 J8 h5 g8 |3 c! y自己的理解,不定正确,其他朋友的回答可能会更有启发。
; n3 _. Y+ c; X6 s# C, G- B

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发表于 2017-3-20 16:38 | 只看该作者
可以增加扫描点数,这样时域分辨率会高一些,阻抗不连续位置看得更准确性,横轴是以时间表示的,如果速度因子设置合适(根据电路板材料介电常数确定),这样距离信息对于定位阻抗不连续问题查找也是很方便的。

点评

谢谢 ‘骗你’ 1. 速度因子, IT180A, dk 是确定的。(以3. 8为例) 2. 在这个假设前提下, 如何利用横轴(时间) 计算出 位置? 谢谢!  详情 回复 发表于 2017-3-20 20:13

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 楼主| 发表于 2017-3-20 20:13 | 只看该作者
骗你是小狗 发表于 2017-3-20 16:38
8 {7 j$ R" [; O8 k  k1 U可以增加扫描点数,这样时域分辨率会高一些,阻抗不连续位置看得更准确性,横轴是以时间表示的,如果速度因 ...
/ K- S* M! P2 D- E* x
谢谢 ‘骗你’
. u# ^! q4 K+ e- |5 ~; G6 h: m1. 速度因子, IT180A, dk 是确定的。(以3. 8为例)) q% \# g1 Y- K  R! {5 b
2. 在这个假设前提下, 如何利用横轴(时间) 计算出 位置?/ k+ {9 y- a1 f  l
谢谢!
- M; n  T+ f9 Q& `; R5 P8 O1 D. }8 o" s: Z
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发表于 2017-5-9 09:22 | 只看该作者
哈哈哈哈 不知道

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发表于 2017-5-9 18:13 | 只看该作者
可以預估PCB Length
0 n, A8 `5 D0 e* K  m/ Z) o; _1 I(先計算從紅色的起點開始到最後波型往上的時間 /2) * 傳播速度
- `. r2 ]6 O; _6 K9 c" I, D
9 r3 N2 E* W7 C$ {; r傳播速度要根據的疊構來計算, 我通常都用5.5 就好. 5 T  p- ?: M# }' H: b
' z3 r7 o& O& y* M# R5 c+ C

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