请看输出阻抗的概念
对信号线缆的输出阻抗的相关知识进行初步的解释。
请看输出阻抗的概念 巫会君
输出阻抗
输出阻抗即传声器的交流内阻,通常在频率为1000Hz,声压约为1Pa时测得。一般在1KΩ以下为低阻抗,大于1KΩ1KΩ为高阻抗。 高输出阻抗的传声器的空载灵敏度有所提高,但容易出现感应交流声等外来干扰,因此,舞台演出等专业用高质量传声器都采用200Ω低阻传声器。
传声器的种类和常用的客观技术指标 输出阻抗:单位为欧姆,以配。一般要求前置放大器的输入阻抗大于传声器输出阻抗的在传声器输出端测得的交流阻抗值。一般以小可分为低阻和高阻传声器两大类。前者输出阻抗通常有输出阻抗通常有10 TDR(Time Domain Reflectometry缆、连接器等领域。率也越来越高。TDRTDR设备的基本原理对高分辨率引言
当快速边沿信号在被测试器件上的传输时,因此通过对反射现象的观察可以找到被测试线路中的不连续点,如短路、断路、过孔、宽度变化等等。人们不仅希望TDR设备能应用在芯片的失效分析(阻抗不连续点进行精确定位时,他必须拥有一台高分辨率的
Ω表示。传声器的输出阻抗应该与前置放大器的输入阻抗相匹20、50KΩ等。 如果您认为本条内容需要改进高分辨率TDR)是一种通用的时域测试技术,广泛应用于TDR设备性能的不断提高,IC芯片的失效分析(TDR设备及其应用进行了探讨。TDR设备可以用于FA)以及高速电路板的电路模型提取。当测试者需要对5倍以上。 1000HZ的阻抗值为标称值。按输出阻抗大50、150、200、,请点击
对被测试器件不连续阻抗点的距离分辨FA)以及电路模型提取领域。本文结合
PCB走线、电缆等产品的阻抗测量,TDR设备。
250、600Ω
PCB就会产生反射。;后者、电走线
、测试以及应用随着逐渐进入如果遇到阻抗不连续的情况,还希望
对信号线缆的输出阻抗的相关知识进行初步的解释。
TDR设备的分辨率
一台TDR设备内部其实有两个重要的组成部分。一部分是阶跃信号发生器,它可以发出上升时间极快的阶跃信号。另一部分是高带宽的取样器,它可以将DUT上反射回来的信号进行接收、取样并在仪器的屏幕上显示出来。业界往往使用高带宽取
样示波器作为TDR测试设备的平台。
TDR设备能发现或者感知的最小(即最短)的阻抗不连续距离的能力称之为分辨率。理论上一个阶跃信号在DUT上传输时能分辨(或称为感知)的最小的阻抗不连续距离为电信号在该阶跃信号的上升时间内在DUT上传输的距离。假设一个阶跃信号的上升时间为t,假设电信号在某材质被测电路上的传输速率为v,那么其距离分辨率l满足下面的等式: l=vt
因此一台TDR设备要获得更高的分辨率那么其阶跃信号发生器所发出的阶跃信号上升时间就必须更短。
同时,我们应当注意到TDR设备还有另外一个重要的组成部分即高带宽取样器。考量一台TDR设备的分辨率时还必须将取样器的带宽考虑在内。带宽不同的取样器有不同的自身上升时间指标,带宽越高的取样器拥有更快的上升时间。取样器的上升时间和带宽之间有如下的经验公式可以换算: T=0.35/Bandwidth
对信号线缆的输出阻抗的相关知识进行初步的解释。
取样器在对反射回来的信号进行取样时,会由于取样器自身存在上升时间而影响到TDR测量的分辨率。在考察一台TDR设备的分辨率时候,单纯关注阶跃信号发生器的上升时间或者是高速取样器的带宽都是不全面的。因此在PCB行业的测试规范IPC-TM-650测试手册中,就提出了TDR设备的系统上升时间的概念,记为Tsys。Tsys表征了一台TDR设备的整体特性,Tsys可以在TDR设备上直接测定,方法是将一个短路器端接在TDR设备的接口上,并对TDR设备获取的波形进行上升时间/下降时间测量,测得的结果就是系统上升时间和下降时间了。图1为Tektronix 80E04 TDR模块的系统上升/下降时间测定结果。
我们可以通过TDR设备的系统上升时间来换算出TDR设备分辨率L。如下面的公式: L=(v * Tsys)/2
因为我们是通过高速取样器将反射波进行接收后对Tsys测定的,因此可以通俗的说阶跃信号已经在DUT上“一来一回”的“走”了两次。所以在计算分辨率时需要除以2。以FR4材质的PCB板的表层走线(v约为5.5 inch/ns)为例,使用80E04组成的TDR系统可以达到约2mm的分辨率。80E04 TDR模块的测试分辨能力对于PCB板阻抗测试以及电缆阻抗测试来说已经是足够高了。
但是对于PCB板的过孔、芯片内部的开路、短路等情况2mm的分辨率就略显不足,需要TDR设备具有更高的分辨率。PCB板的过孔是毫米级的,芯片内部的走线长度在几个毫米到一厘米之间。因此要完成对PCB过孔的电路模型提取以及芯片内部走线的短路、短路定位需要TDR设备的分辨率优于1mm。
高分辨率TDR的探测探头是TDR测试系统的组成部分
在进行TDR探测时,我们必须通过一个工具将快速阶跃信号注入DUT以完成测试,这个工具就是TDR探头了。图2是进行TDR测试时常用的一种单端探头,由探头前端、探头电缆
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以及防静电模块控制线组成。该探头标称带宽18GHz,当该探头连接到TDR测试设备上时,系统带宽就会被限制在18GHz以下,TDR测试的分辨率也就随之下降。该探头完全胜任于PCB板的走线特征阻抗测试,但是在进行PCB走线的过孔测量以及芯片失效分析测试时就显得力不从心了。可见如果我们单纯拥有一个高分辨率的TDR设备是不够的,我们还需要一个高带宽的TDR探头。
影响TDR探头带宽的因素有很多,例如探头电缆的长度、探头前端的尺寸等等。一般的说,探头电缆越长对高频信号的衰减就越大,带宽就越低。探头前端的尺寸越大带宽就越低。
因此,尽量的缩短探头电缆甚至不用探头电缆就成了提高探测带宽的一个简单但非常有效且必要的措施。
TDR模块的延伸电缆可以将模块最大限度的靠近DUT,减少由于TDR探头的电缆对探测带宽所带来的影响。
直流中阻抗为无穷,在交流中阻抗为jcw.j为虚数单位.C为电容.W为频率.
为什么在直流电路中电容的阻抗为无穷大,而在交流电路中阻抗为1/2cw
先从电容的结构看:电容是又两个导体中间用绝缘体隔开组成的。
那么电容在直流电路中由于中间有绝缘体,因此使得电路断开,所以阻抗无穷大。
而在交流电路中,由于电流周期性变化,使得电容两极板可以带电,这个时候就对外产生了电压,从而阻碍电流的增大或者减小
电感在直流电流中做为通路考虑,感抗为0
电阻正常电流,电容超前90度,电感滞后90度。
在交流电路中,纯电感.纯电容.纯电阻上电压与电流的相位关系是: 纯电容上的电压超前电流90度. 纯电感上的电压滞后电流90度. 纯电阻上的电压与电流同相位.
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二、从工作原理看共模电感
为什么共模电感能防EMI?要弄清楚这点,我们需要从共模电感的结构开始分析。
共模电感滤波电路
上图是包含共模电感的滤波电路,La和Lb就是共模电感线圈。这两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同(绕制反向)。这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性, …… 此处隐藏:2934字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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