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鼎阳科技矢量网络分析仪TDR测试功能演示(2) 本视频主要介绍了鼎阳矢网的TDR测试功能:TDR 配置向导,配置向导将引导您依次完成 TDR 选件的 DUT 拓扑选择、端口延伸设定、DUT 长度测量、激励上升 时间设置。您可以通过向导第一页中的误差矫正(Error Correct)栏中选择校准类型,向导将引导您完 成所选择的校准。 TDR 校准 TDR 选件中有两种新的校准类型可供选择:延时补偿(Deskew)与延时损耗补偿(Deskew & Loss)。前者仅将校准参考面校准到当前连接到 VNA 端口上的连接器末端,不考虑信号在连接器中的损 耗;后者将在此基础上补偿信号在连接器中的传输损耗。 TDR 通道设置 当您打开 TDR 选件时,VNA 将保存当前的状态,清除原有的所有通道及迹线,为 TDR 测量新建通 道。当您关闭 TDR 时,VNA 将清除在 TDR 选件中的所有通道及迹线,恢复保存的状态。通过 TDR 选件 底部工具栏可更改当前通道的相关设置,这些设置主要在设置(Setup)选项卡中完成。 TDR 迹线设置 在 TDR 选件中,以下设置对单条迹线生效。但 TDR 选件中通道内迹线默认是时域耦合、游标耦合 的,因此相关的设置默认是对通道内所有迹线生效的。此外,每种 DUT 拓扑具有默认的迹线数量及每条 迹线的相关配置。 TDR 数据分析与输出 TDR 选件中,您可以使用 VNA 通用的游标功能进行数据分析。TDR 选件在 TDR 工具栏上方为您提 供了管理游标及跟踪搜索最大值/最小值的快捷菜单命令。此外,TDR 选件引入了上升时间搜索、上升时 间差值搜索功能,以便您更好地对 DUT时域特性进行分析。 针对 DUT 存在多个阻抗不连续点时,因失配掩蔽效应引发的阻抗计算误差问题;TDR 选件引入基于 分段处理的失配掩蔽补偿方案,以获得 DUT各阻抗失配点的真实特性。 TDR选件也提供保存/调用状态文件,输出迹线数据到文件,及保存截图的快捷命令。 TDR 眼图功能 利用眼图可以有效地分析码间串扰及噪声对传输系统性能的影响,使其成为重要的信号完整性分析工 具。TDR 选件提供眼图仿真功能,根据频率扫描测量到的 DUT 频域特性(传输 S 参数),利用内置的虚 拟码型发生器,模拟虚拟数字信号经过 DUT 传输后接收到的信号,并绘制眼图。与传统地使用示波器绘 制眼图不同,您无需在外部提供输入数字信
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鼎阳科技矢量网络分析仪TDR测试功能演示(1) 本视频主要介绍了鼎阳矢量网络分析仪的TDE测试功能:TDR 配置向导,配置向导将引导您依次完成 TDR 选件的 DUT 拓扑选择、端口延伸设定、DUT 长度测量、激励上升 时间设置。您可以通过向导第一页中的误差矫正(Error Correct)栏中选择校准类型,向导将引导您完 成所选择的校准。校准流程请参照 TDR 校准一节的说明。 若您暂时无需进行向导中的配置,您可以关闭向导;但您须在实际测量前完成 TDR 校准工作。 TDR 校准:TDR 选件中有两种新的校准类型可供选择:延时补偿(Deskew)与延时损耗补偿(Deskew & Loss)。前者仅将校准参考面校准到当前连接到 VNA 端口上的连接器末端,不考虑信号在连接器中的损 耗;后者将在此基础上补偿信号在连接器中的传输损耗。 延时补偿校准(Deskew),延时损耗补偿校准(Deskew & Loss) TDR 通道设置:DUT 拓扑、DUT 长度、时域激励幅值、速度因数与介电常数、功率电平、平均、中频带宽、触发方式 TDR 迹线设置 在 TDR 选件中,以下设置对单条迹线生效。但 TDR 选件中通道内迹线默认是时域耦合、游标耦合 的,因此相关的设置默认是对通道内所有迹线生效的。此外,每种 DUT 拓扑具有默认的迹线数量及每条 迹线的相关配置。 选择迹线、内存迹线管理、测量参数及数据格式、时域激励设置、平滑、迹线自动配置、迹线设置耦合、时域选通功能、时域直流外推值、 TDR 数据分析与输出 TDR 选件中,您可以使用 VNA 通用的游标功能进行数据分析。TDR 选件在 TDR 工具栏上方为您提 供了管理游标及跟踪搜索最大值/最小值的快捷菜单命令。此外,TDR 选件引入了上升时间搜索、上升时 间差值搜索功能,以便您更好地对 DUT时域特性进行分析。 针对 DUT 存在多个阻抗不连续点时,因失配掩蔽效应引发的阻抗计算误差问题;TDR 选件引入基于 分段处理的失配掩蔽补偿方案,以获得 DUT各阻抗失配点的真实特性。 TDR选件也提供保存/调用状态文件,输出迹线数据到文件,及保存截图的快捷命令。 TDR 眼图功能 利用眼图可以有效地分析码间串扰及噪声对传输系统性能的影响,使其成为重要的信号完整性分析工 具。TDR 选件提供眼图仿真功能,根据频率扫描测量到的 DUT 频域特性(传输 S 参数),利用内置
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