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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。# v8 q( C0 z/ q! D0 n' S
2. 我的问题:
6 X8 P: j$ N( q    a) 是否可以从图中, 反推, PCB上阻抗不连续的点呢?
- G4 T) H# U) E) X8 }; v    b) 如果可以, 该读取哪个数值? 或者进行哪些运算?& B$ F* I+ h) z. M
    c) 图中的横轴表示哪个参数?
  U( h  S7 a$ H* \+ `0 I/ c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 06:46' b% Z9 T) l8 r5 ]3 m+ @9 v
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, ...
, s- J1 i) Q" F( ~0 S  G; Y
谢谢, Mindhen.
  @( v$ S2 ~' R, O1." 起始点处有阻抗不连续点,应该是连接器的原因",
. l1 j0 L8 N1 f7 m/ u# z# K    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?
* t: H9 l5 b( Z9 h/ |+ P
; F9 b3 K+ J9 b' @1 a2. "趋势向下,属于容性不连续,"
' d$ q# }  S# O$ V3 K& {# I    容性不连续, 在PCB上意味着什么? * r& R3 ~) L* H% {3 v  }) v8 M
        a) 走线变粗?  u$ g7 u: F7 |- J! w% G
        b) 参考层变厚?4 [; u$ E" h/ c* P

7 W* f3 O) C& e$ _9 m; m. D6 L# U3. "两个光标之间阻抗还是很平稳的,标称阻抗是90欧?"
. T1 l  F0 t0 H) t. U3 ^    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?
$ Y3 o/ D' G) l1 [    特别是在PCB上, 他们可能是什么引起的呢?
$ t$ U; c+ B; W3 _+ C7 d+ e        a) VIAs- R0 k) I) P4 S! s( X' a. v% A
        b) 偶合电容( ^+ C0 q9 v! I$ @3 f8 }; h
        c) 连接器的焊盘9 r% _' y8 Z1 d, K  Q, F
        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?
/ x: @) e$ F& j; {7 b
0 a$ m* i  V1 h/ X4. 另外, 光标的位置是否有讲究?
7 k1 B* F$ ?- {8 _/ z* l$ j8 A5 }, W/ |% `( W& _
谢谢!
( x% O* B6 F) y! U2 Z8 a, B
" o; R+ L  s) _9 H# O

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 16:485 o# U% D' p$ C
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 G/ D/ `' ^3 d
1. "从波形来看,阻抗比较连续,"
* U' U3 X! b4 e8 Q$ P) V    你是指光标所示的区域吗? 光标两边外呢?
5 I: T- G7 u, L4 `- y% k; e8 U& z) f1 u$ T. r
2. 横轴代表时间,也对应着PCB走线的点5 f" A* u+ n& v7 R
    a) 时间轴为何从 负数 开始?' O( Z& N7 {) G+ n0 \7 c9 e( y7 z
    b) p是否是 p秒?( J& H$ |9 B4 L- L, w0 Q
    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 ) ??
$ T' D+ B8 f* ~: p& H% F( r0 g
谢谢!, n7 k5 B( @8 ^6 M3 W
' i8 ^7 L$ k/ W2 V" ~

& c: j6 U) m7 G% N* t

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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. W) K8 c5 ^1 ^8 ]3 ]
谢谢, Mindhen. * _( k) I3 y+ i0 ^% i/ k  z2 S
1." 起始点处有阻抗不连续点,应该是连接器的原因",# F; q* f+ _9 u& k  O- {3 C- X
    SI 在测量时, 用的是裸板 ...

$ {# t9 H3 ^! Z1,没有连接器,用探针测得? 那应该是连接处的不连续性。% b$ t3 U* J- Q" V
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。
$ |, a$ @7 `# o, o9 a, W3,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。7 r5 z8 r. L$ V" i5 e$ S6 j% X
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,
8 L9 T3 B1 I  W1 o8 H光标的位置是和pcb板传输线对应的。
/ Y8 f! d" B: B$ s
; A) h2 N' ~+ k+ O自己的理解,不定正确,其他朋友的回答可能会更有启发。
/ {8 ?, o% _6 n3 j" L5 \4 |1 _5 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
: Q  v  a0 U& @. L" V9 b4 `! Y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 ...

# U* N5 L# S: u9 |8 o谢谢 ‘骗你’+ T% }- c4 i4 Y* Z8 G
1. 速度因子, IT180A, dk 是确定的。(以3. 8为例)$ ~% T0 g2 N7 z5 b% ~
2. 在这个假设前提下, 如何利用横轴(时间) 计算出 位置?
. a) x( @9 F' N( A谢谢!0 N& Z, S6 E4 t/ D& w: i( V
3 p1 v- U" K7 y7 I: b/ I+ v1 Q$ Y

  _! q, ~4 H5 q5 Q: O# 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
# R/ L$ B6 y$ Z0 i1 D) o' T(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 2 a+ _8 t, q) E0 B" ?8 E3 M$ y

$ X# G- e) n; V傳播速度要根據的疊構來計算, 我通常都用5.5 就好. " F# z6 ?) D0 ]1 X4 l; d

5 p4 T% L& n; D" C$ [

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