什么是TDR?TDR原理介绍

发布者:乐观向前最新更新时间:2015-08-17 来源: eefocus关键字:TDR  TDR原理 手机看文章 扫描二维码
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TDR概述原理

TDR是时域反射计英文(Time Domain Reflectometry)的第一字母缩写– 可以直观显示和测量电路反射的电能(PCB, 电缆, IC封装, …).


与雷达类似(是固定的, 而不是旋转的), 但它探测的是电路,而不是空中;观察到的阻抗不匹配不是飞机,而是坏连接器、分层PCB等等

今天, 基本TDR的多项扩展非常重要:

– 差分TDR

– TDT – 发送测量,而不是反射测量

– 串扰(差分, 单端)


DR概述及原理——典型系统



TDR在信号完整性SI(Signal Integrity)中的应用——Reflection(反射)




TDR概述及原理-更加复杂的走线



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ENA网络分析仪的TDR功能
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ENA网络分析仪的<font color='red'>TDR</font>功能
尔必达传来台发TDR 闯关恐不易
 台湾TDR市场有机会再添一档重量级新兵!券商圈传出日系DRAM大厂尔必达(Elpida)有意来台申请TDR挂牌,藉此拓展多元化的募资管道。然而,据了解,券商界目前为止尚无人筹组承销团承接此案,且因尔必达过去3年获利不佳,2009年会计年度才出现3年以来首度获利,主管机关审核态度偏向保守,尔必达「闯关」有相当难度。  上周两档TDR挂牌,吸引超高人气,扬子江、超级咖啡因获利爆好,挂牌日就吸引数十万张排队买单,TDR顿时成焦点。  券商界传出,尔必达有意来台申请TDR挂牌,目前处于征询阶段,倘若尔必达TDR成形,将是TDR市场中挂牌规模最庞大的科技厂商,有助于汇聚台股TDR人气。  知情人士表示,尔必达虽有意申请
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什么时候需要使用TDR
示波器用于测量时域信号,测量电压与时间的关系,信号来自有源待测设备。但是互连是无源结构,不会自己产生信号。要测量表征互连,需要一个激励响应系统。 目前有两种主要的激励响应系统用于表征互连:用于测量频域中S参数的矢量网络分析仪 (VNA),以及用于测量时域中脉冲响应的时域反射计(TDR),各自使用不同类型的激励信号,但只要互连是线性的、无源的和时不变的,S 参数和脉冲响应都可以不同的形式表示相同信息,并且可以从一种转换为另一种。 那么,在表征高速互联时,你需要哪个?我们将简要介绍每种方法,以及选择合适方法的考量因素。 什么时候需要使用TDR? 当使用阶跃快沿信号作为激励并查看响应时,我们将这些测量称为时域反射测量或 TDR
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关于电缆测试设备,使用TDR、网络分析仪,还是两者皆用?
电缆可用多种设备来测试。所采用的设备是否为最佳设备,应取决于通过这种测试所测得的结果是否达到了预期,以及电缆规范的格式如何规定。在某些情况下,网络分析仪和时域反射计(TDR)都适用,因为它们各有千秋。 时域反射计TDR的优势: TDR简单易用,同时提供了一种可深入查找电缆故障的方式。可以将TDR的流程视为一种“雷达”。TDR在不同时段将脉冲发送至电缆和采样反射(或回声)。然后,在时间/距离刻度上以图形的方式显示回声的时间和幅度。这就能帮助用户沿电缆定位故障。 时域反射计TDR的劣势: TDR的距离分辨率有限。如果需要精确测量相位匹配电缆,就可能会出现问题。同时,TDR没有适用于网络分析仪的固有精度和相关矢量错误纠正功能。此
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矢量网络分析仪E5071C的TDR与采样示波器TDR之间比较
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高速串行互连分析综合解决方案
高速串行互连分析综合解决方案 适用于下一代高速数字标准的综合信号完整性测量解决方案 随着数字系统比特率的不断增加,互连的信号完整性对系统性能的影响也越来越显著。因此,同时在时域和频域中对互连性能进行快速精确的分析,成为确保系统性能可靠性的关键。由于管理多个测试系统变得日益困难,能够完整表征差分高速数字器件的单一测试系统无疑是十分强大的工具。 S93011B 配有 TDR 选件的增强时域分析软件 提供了一个高速互连分析综合解决方案,其中包括阻抗、S 参数和眼图分析等功能。S93011A 是 S93010A 时域分析软件的增强版。该软件在 PNA-X/PNA/PNA-L 系列 B 型矢量 网络分析仪 上运行,在信号完整性设计和验证
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