"TDR"의 두 판 사이의 차이

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TDR
 
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<li> [[전자부품]]
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<li>계측기
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<li> [[TDR]] - 이 페이지
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<li>계측기
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<li> [[HP 54120T TDR]]
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<li> [[HP 54120T에서 TDR 세팅방법]]
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<li> [[HP 54121T TDR]]
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<li> [[HP 54753A TDR 플러그인 모듈]]
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<li> [[Agilent Infiniium DCA 광대역 오실로스코프 메인프레임]]
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<li> HP [[54750A]] 오실로스코프
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<li>기술
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<li> [[TDR 측정]]
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<li>참조
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<li> [[오실로스코프]]
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<li> [[로직분석]]
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<li>기술 문서; TDR(Time Domain Reflectometer)
 
<ol>
 
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<li>길이-시간 계산 엑셀 시트
 
<li>인터넷 자료
 
<li>인터넷 자료
 
<ol>
 
<ol>
 +
<li>위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Velocity_factor
 +
<ol>
 +
<li>보통의 케이블은 약 0.66이다. = 1 / (유전율(Er)의 제곱근)이다.
 +
</ol>
 
<li>고속신호 전송선로의 특성과 TDR 측정의 이해 - 56p, 테라비트 솔루션즈 이승재
 
<li>고속신호 전송선로의 특성과 TDR 측정의 이해 - 56p, 테라비트 솔루션즈 이승재
 +
</ol>
 +
<li>유튜브
 +
<ol>
 +
<li>CCTV와 같은 매우 긴 75Ω 동축케이블에서 https://youtu.be/a-8CaGOmWDU
 
</ol>
 
</ol>
 
<li>PCB 임피던스 측정 방법
 
<li>PCB 임피던스 측정 방법
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</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
<li>HP 54120T = 54120B + 54121A(20GHz 4ch TDR)
+
<li>제조회사
 
<ol>
 
<ol>
<li>11667B power splitter - 외부 신호를 포착하려면 트리거 신호가 필요할 때 사용한다.
+
<li>계측기
<ol>Operating and Service Manual - 20p
+
<ol>
 +
<li>keysight
 +
<ol>
 +
<li>86100C/D
 +
<li>5071C Option TDR, Enhanced Time Domain Analysis - 20p
 +
<ol>
 +
<li>20GHz는 22.3ps(6.7mm) rise time 제공
 +
<li>3GHz에서는 149ps(44.7mm)
 +
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
<li>이력
+
<li>Polar Instruments https://www.polarinstruments.com/
 +
<ol>
 +
<li>
 +
<li>CITS900s4 데이터시트 - 6p
 
<ol>
 
<ol>
<li>18/04/11 구입 - 5p
+
<li>0~150오옴 범위. 50오옴에서 1% 정확도, 2m 측정 최대길이, 0.2mm 길이분해능, 0.03오옴 분해능
<gallery>
+
<li>TDR 기법을 사용한다.
image:hp54120t_001.jpg
+
<li>4CH 지원해 differential 측정이 가능하다.
</gallery>
+
<li>28,50,75,100 오옴갖는 National Standards(NIST and NPL)에서 추적가능한 precision reference airlines 을 제공한다. semi-rigid references도 있다.
<li>18/04/23 관세 납부함
 
<li>18/04/24 도착함. 전면 스위치 고장(사용중 갑자기 한 번 꺼짐- 계속 체크해 볼 것)
 
 
</ol>
 
</ol>
<li>오실로스코프 사용을 위한 트리거용 power splitter 제작 및 측정
 
<gallery>
 
image:hp54120t_008.jpg
 
image:hp54120t_009.jpg
 
image:hp54120t_010.jpg
 
image:hp54120t_011.jpg
 
</gallery>
 
<li>전원을 켜고 약 5분 후부터 사용할 것
 
<ol>
 
 
</ol>
 
</ol>
<li>Trig 사용 때 Noise와 Jitter 때문에 입력이 3GHz 이상되면
 
<ol> , https://youtu.be/885Xv8gYaL0
 
 
</ol>
 
</ol>
<li>측정
+
<li>프루브 헤드
 
<ol>
 
<ol>
<li>첫 측정
+
<li>Keysight
 
<ol>
 
<ol>
<li>아래 그래프 측정 데이터-1
+
<li>N1021B TDR/TDT Probe Kit
<gallery>
 
image:hp54120t_007.png
 
</gallery>
 
<li>사진
 
<gallery>
 
image:hp54120t_002.jpg | 계측기
 
image:hp54120t_003.jpg
 
image:hp54120t_004.jpg | 계측기+어댑터1
 
image:hp54120t_005.jpg | 계측기+어댑터1+어탭터2
 
image:hp54120t_006.jpg | 파형 그래프
 
</gallery>
 
</ol>
 
<li>BNC(plug)-SMA(jack) (m)-(f) 구입하여 측정
 
 
<ol>
 
<ol>
<li>아래 그래프 측정 데이터-2
+
<li>5990-4013EN Data Sheet - 2p
<gallery>
 
image:hp54120t_014.png
 
</gallery>
 
<li>사진
 
<gallery>
 
image:hp54120t_012.jpg
 
image:hp54120t_013.jpg
 
</gallery>
 
 
</ol>
 
</ol>
<li>SMA 커넥터 및 PCB에 따라
 
<ol>
 
<li>아래 그래프 측정 데이터-3
 
<gallery>
 
image:hp54120t_023.png
 
image:hp54120t_023_001.png
 
</gallery>
 
<li>Fixture #0,1,2,3
 
<gallery>
 
image:hp54120t_015.jpg | #0
 
image:hp54120t_016.jpg | #1
 
image:hp54120t_017.jpg | #2 쓰루홀이 매우 큰 영향
 
image:hp54120t_018.jpg | #3
 
</gallery>
 
<li>Fixture #2,3 에서, PCB 뒷면쪽 커넥터 모양
 
<gallery>
 
image:hp54120t_019.jpg | #2
 
image:hp54120t_020.jpg | #3
 
image:hp54120t_021.jpg | #2 콕 눌러서 고정
 
image:hp54120t_022.jpg | #3 풀칠해서 고정
 
</gallery>
 
 
</ol>
 
</ol>
<li>Cable #1, #2
+
<li>Inter-Continental Microwave(ICM) http://www.icmicrowave.com/
 
<ol>
 
<ol>
<li>아래 그래프 측정 데이터-4
+
<li>TDR Probe A0137761 (Paddle Probe)
 
<gallery>
 
<gallery>
image:hp54120t_027.png | #1, #2
+
image:tdr_probe02_001.jpg
 +
image:tdr_probe02_002.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
<li>케이블 외부도체가 파손되면 안된다.
+
<li>TDR Probe A0130960 (Fixed Ground Spacing)
 
<gallery>
 
<gallery>
image:hp54120t_024.jpg | cable #1, 외부도체 일부 없음
+
image:tdr_probe02_003.jpg
image:hp54120t_025.jpg
+
image:tdr_probe02_004.jpg
image:hp54120t_026.jpg | cable #2, 외부도체 모두 형성
+
image:tdr_probe02_005.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
</ol>
+
<li>TDR Probe A0113866
<li>Cable #1, #2, #3
 
<ol>
 
<li>아래 그래프 측정 데이터-5
 
 
<gallery>
 
<gallery>
image:hp54120t_034.png | #1,2,3
+
image:tdr_probe02_006.jpg
 +
image:tdr_probe02_007.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
<li>케이블과 커넥터 납땜시 유의사항
+
<li>Differential Probes
 
<gallery>
 
<gallery>
image:hp54120t_028.jpg | 케이블 #1
+
image:tdr_probe02_008.jpg
image:hp54120t_029.jpg | 케이블 #1 - 외관에 아무런 문제가 없음
+
image:tdr_probe02_009.jpg
image:hp54120t_030.jpg | ||간격만큼 외부도체 없음(열을 가하면 유전체가 늘어나 빠져 나옴). C감소
+
image:tdr_probe02_010.jpg
image:hp54120t_031.jpg | #2 유전체 없앴을 때. C 감소
+
image:tdr_probe02_011.jpg
image:hp54120t_032.jpg | 유전체 있을 때 - 정상품
 
image:hp54120t_033.jpg | #3 수리
 
 
</gallery>
 
</gallery>
</ol>
+
<li>Probe Calibration Adapters
<li>connector #1, #2, #3, #4
 
<ol>
 
<li>TDR 계측기에서 마커값을 저항값으로 표시를 위해서는 short, 50오옴으로 cal해야 함.
 
 
<gallery>
 
<gallery>
image:hp54120t_035.jpg | SMA 자작
+
image:tdr_probe02_012.jpg
image:hp54120t_036.jpg | SMA 자작
+
image:tdr_probe02_013.jpg
 +
image:tdr_probe02_014.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
<li>아래 그래프 측정 데이터-엑셀에서 Z1시트
+
<li>Probe Replacement Parts
 
<gallery>
 
<gallery>
image:hp54120t_041.png | 저항으로 표시됨.
+
image:tdr_probe02_015.jpg
</gallery>
 
<li>저항이 낮아지는 이유(C값이 증가했을 때) - connector #3인 경우
 
<gallery>
 
image:hp54120t_037.jpg | 커넥터 #1, #2
 
image:hp54120t_038.jpg | 선 하나가
 
image:hp54120t_039.jpg | 납땜을 직경이 커짐. 커넥터 #3
 
image:hp54120t_040.jpg | 수리 후 커넥터 #4
 
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
<li>waveguide #1, #2, #3, #4, #5
+
<li>MicroCraft http://www.microcraft.jp/
<ol>
 
<li>velocity factor(VF) = 1/sqrt(k), k=dielectric constant 2.7로 입력하고. 왕복시간 700ps이므로, 전진시간은 350ps.
 
<gallery>
 
image:hp54120t_042.jpg
 
image:hp54120t_043.jpg
 
</gallery>
 
<li>waveguide #1
 
<gallery>
 
image:hp54120t_044.jpg
 
image:hp54120t_045.jpg
 
image:hp54120t_046.jpg
 
</gallery>
 
<li>waveguide #1,2,3,4,5
 
<gallery>
 
image:hp54120t_046.jpg | 1번
 
image:hp54120t_047.jpg | 2번
 
image:hp54120t_048.jpg | 3번
 
image:hp54120t_049.jpg | 4번
 
image:hp54120t_050.jpg | 5번
 
</gallery>
 
<li>아래 그래프 측정 데이터-엑셀에서 Z2시트
 
 
<gallery>
 
<gallery>
image:hp54120t_051.png | rigid cable #2가 가장 좋다.
+
image:tdr_probe01_001.jpg
image:hp54120t_052.png | PCB가 가장 나쁘다.(50오옴보다 크다. C가 작기 때문이다.)
 
 
</gallery>
 
</gallery>
</ol>
+
<li>GigaLane http://www.gigalane.co.kr/
</ol>
 
</ol>
 
<li>Infiniium DCA-J Wideband Oscilloscope Mainframe
 
<ol>
 
<li>15/06/10 대여계측기로, 케이블 어셈블리 측정
 
 
<ol>
 
<ol>
<li>54754A 18GHz differential TDR module 이 메인프레임에 꼽혀서 동작함.
+
<li> - 1p
 
</ol>
 
</ol>
<li>계측기 86100C(단종됨. 이후 86100D로 변경)스코프 + 54754A TDR 모듈
+
<li>GigaProbes http://www.gigaprobes.com/
<gallery>
 
image:tdr_001.jpg
 
</gallery>
 
<li>측정 방법 및 그래프
 
 
<ol>
 
<ol>
<li>1차 측정
+
<li> - 1p
<gallery>
+
<li> - 2p
image:tdr_002.jpg
 
image:tdr_003.jpg
 
</gallery>
 
<li>2차 측정
 
<gallery>
 
image:tdr_004.jpg
 
image:tdr_005.jpg
 
</gallery>
 
<li>3차 측정
 
<gallery>
 
image:tdr_006.jpg
 
image:tdr_007.jpg
 
image:tdr_008.jpg
 
</gallery>
 
 
</ol>
 
</ol>
<li>15/06/11 TDR 최초 측정 보고서 , 엑셀 데이터
 
<li>15/09/24 측정 치구
 
<ol>
 
<li>27개 측정 데이터
 
<gallery>
 
image:tdr_011.png
 
</gallery>
 
<li>사진
 
<gallery>
 
image:tdr_009.jpg | 측정 방법
 
image:tdr_010.jpg | 치구 종류
 
</gallery>
 
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>

2024년 7월 16일 (화) 16:28 기준 최신판

TDR

  1. 전자부품
    1. 계측기
      1. TDR - 이 페이지
        1. 계측기
          1. HP 54120T TDR
            1. HP 54120T에서 TDR 세팅방법
          2. HP 54121T TDR
          3. HP 54753A TDR 플러그인 모듈
            1. Agilent Infiniium DCA 광대역 오실로스코프 메인프레임
            2. HP 54750A 오실로스코프
        2. 기술
          1. TDR 측정
      2. 참조
        1. 오실로스코프
        2. 로직분석
  2. 기술 문서; TDR(Time Domain Reflectometer)
    1. 길이-시간 계산 엑셀 시트
    2. 인터넷 자료
      1. 위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Velocity_factor
        1. 보통의 케이블은 약 0.66이다. = 1 / (유전율(Er)의 제곱근)이다.
      2. 고속신호 전송선로의 특성과 TDR 측정의 이해 - 56p, 테라비트 솔루션즈 이승재
    3. 유튜브
      1. CCTV와 같은 매우 긴 75Ω 동축케이블에서 https://youtu.be/a-8CaGOmWDU
    4. PCB 임피던스 측정 방법
      1. Analysis of Test Coupon Structures for the Extraction of High Frequency PCB Material Properties - 10p
      2. Total Loss: How to Qualify Circuit Boards - 16p
      3. Rigid-Flex에서 - 30p, Wurth자료
      4. IPC-TM-650 TEST METHODS MANUAL , https://www.ipc.org/test-methods.aspx
        1. 12/07/00 - 24p
        2. 04/03/00 - 23p
  3. 제조회사
    1. 계측기
      1. keysight
        1. 86100C/D
        2. 5071C Option TDR, Enhanced Time Domain Analysis - 20p
          1. 20GHz는 22.3ps(6.7mm) rise time 제공
          2. 3GHz에서는 149ps(44.7mm)
      2. Polar Instruments https://www.polarinstruments.com/
        1. CITS900s4 데이터시트 - 6p
          1. 0~150오옴 범위. 50오옴에서 1% 정확도, 2m 측정 최대길이, 0.2mm 길이분해능, 0.03오옴 분해능
          2. TDR 기법을 사용한다.
          3. 4CH 지원해 differential 측정이 가능하다.
          4. 28,50,75,100 오옴갖는 National Standards(NIST and NPL)에서 추적가능한 precision reference airlines 을 제공한다. semi-rigid references도 있다.
    2. 프루브 헤드
      1. Keysight
        1. N1021B TDR/TDT Probe Kit
          1. 5990-4013EN Data Sheet - 2p
      2. Inter-Continental Microwave(ICM) http://www.icmicrowave.com/
        1. TDR Probe A0137761 (Paddle Probe)
        2. TDR Probe A0130960 (Fixed Ground Spacing)
        3. TDR Probe A0113866
        4. Differential Probes
        5. Probe Calibration Adapters
        6. Probe Replacement Parts
      3. MicroCraft http://www.microcraft.jp/
      4. GigaLane http://www.gigalane.co.kr/
        1. - 1p
      5. GigaProbes http://www.gigaprobes.com/
        1. - 1p
        2. - 2p