"TDR"의 두 판 사이의 차이

1번째 줄: 1번째 줄:
 
TDR  
 
TDR  
 
<ol>
 
<ol>
<li>  
+
<li>링크
 +
<ol>
 +
<li> [[전자부품]]
 +
<ol>
 +
<li> [[오실로스코프]]
 +
<ol>
 +
<li> Agilent [[54622A]]
 +
<li> Iwatsu [[SS-7804]]
 +
<li> Tektronix [[TDS460A]]
 +
</ol>
 +
<li> [[로직분석]]
 +
<ol>
 +
<li> HP [[54620A]] Logic Analyzer
 +
<li> Agilent [[1672G]] Logic Analyzer
 +
</ol>
 +
<li> [[TDR]]
 +
<ol>
 +
<li> HP [[54120T]] TDR
 +
</ol>
 +
</ol>
 +
</ol>
 
<li>기술 문서
 
<li>기술 문서
 
<ol>
 
<ol>
 
<li>인터넷 자료
 
<li>인터넷 자료
 
<ol>
 
<ol>
 +
<li>위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Velocity_factor
 
<li>고속신호 전송선로의 특성과 TDR 측정의 이해 - 56p, 테라비트 솔루션즈 이승재
 
<li>고속신호 전송선로의 특성과 TDR 측정의 이해 - 56p, 테라비트 솔루션즈 이승재
 
</ol>
 
</ol>
17번째 줄: 38번째 줄:
 
<li>12/07/00 - 24p
 
<li>12/07/00 - 24p
 
<li>04/03/00 - 23p
 
<li>04/03/00 - 23p
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
<li>HP 54120T = 54120B + 54121A(20GHz 4ch TDR)
 
<ol>
 
<li>11667B power splitter - 외부 신호를 포착하려면 트리거 신호가 필요할 때 사용한다.
 
<ol>Operating and Service Manual - 20p
 
</ol>
 
<li>이력
 
<ol>
 
<li>18/04/11 구입 - 5p
 
<gallery>
 
image:hp54120t_001.jpg
 
</gallery>
 
<li>18/04/23 관세 납부함
 
<li>18/04/24 도착함. 전면 스위치 고장(사용중 갑자기 한 번 꺼짐- 계속 체크해 볼 것)
 
</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>
 
<li>Trig 사용 때 Noise와 Jitter 때문에 입력이 3GHz 이상되면
 
<ol> , https://youtu.be/885Xv8gYaL0
 
</ol>
 
<li>측정
 
<ol>
 
<li>첫 측정
 
<ol>
 
<li>아래 그래프 측정 데이터-1
 
<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>
 
<li>아래 그래프 측정 데이터-2
 
<gallery>
 
image:hp54120t_014.png
 
</gallery>
 
<li>사진
 
<gallery>
 
image:hp54120t_012.jpg
 
image:hp54120t_013.jpg
 
</gallery>
 
</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>
 
<li>Cable #1, #2
 
<ol>
 
<li>아래 그래프 측정 데이터-4
 
<gallery>
 
image:hp54120t_027.png | #1, #2
 
</gallery>
 
<li>케이블 외부도체가 파손되면 안된다.
 
<gallery>
 
image:hp54120t_024.jpg | cable #1, 외부도체 일부 없음
 
image:hp54120t_025.jpg
 
image:hp54120t_026.jpg | cable #2, 외부도체 모두 형성
 
</gallery>
 
</ol>
 
<li>Cable #1, #2, #3
 
<ol>
 
<li>아래 그래프 측정 데이터-5
 
<gallery>
 
image:hp54120t_034.png | #1,2,3
 
</gallery>
 
<li>케이블과 커넥터 납땜시 유의사항
 
<gallery>
 
image:hp54120t_028.jpg | 케이블 #1
 
image:hp54120t_029.jpg | 케이블 #1 - 외관에 아무런 문제가 없음
 
image:hp54120t_030.jpg | ||간격만큼 외부도체 없음(열을 가하면 유전체가 늘어나 빠져 나옴). C감소
 
image:hp54120t_031.jpg | #2 유전체 없앴을 때. C 감소
 
image:hp54120t_032.jpg | 유전체 있을 때 - 정상품
 
image:hp54120t_033.jpg | #3 수리
 
</gallery>
 
</ol>
 
<li>connector #1, #2, #3, #4
 
<ol>
 
<li>TDR 계측기에서 마커값을 저항값으로 표시를 위해서는 short, 50오옴으로 cal해야 함.
 
<gallery>
 
image:hp54120t_035.jpg | SMA 자작
 
image:hp54120t_036.jpg | SMA 자작
 
</gallery>
 
<li>아래 그래프 측정 데이터-엑셀에서 Z1시트
 
<gallery>
 
image:hp54120t_041.png | 저항으로 표시됨.
 
</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>
 
</ol>
 
<li>waveguide #1, #2, #3, #4, #5
 
<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>
 
image:hp54120t_051.png | rigid cable #2가 가장 좋다.
 
image:hp54120t_052.png | PCB가 가장 나쁘다.(50오옴보다 크다. C가 작기 때문이다.)
 
</gallery>
 
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>

2020년 2월 2일 (일) 15:53 판

TDR

  1. 링크
    1. 전자부품
      1. 오실로스코프
        1. Agilent 54622A
        2. Iwatsu SS-7804
        3. Tektronix TDS460A
      2. 로직분석
        1. HP 54620A Logic Analyzer
        2. Agilent 1672G Logic Analyzer
      3. TDR
        1. HP 54120T TDR
  2. 기술 문서
    1. 인터넷 자료
      1. 위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Velocity_factor
      2. 고속신호 전송선로의 특성과 TDR 측정의 이해 - 56p, 테라비트 솔루션즈 이승재
    2. 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. Infiniium DCA-J Wideband Oscilloscope Mainframe
    1. 15/06/10 대여계측기로, 케이블 어셈블리 측정
      1. 54754A 18GHz differential TDR module 이 메인프레임에 꼽혀서 동작함.
    2. 계측기 86100C(단종됨. 이후 86100D로 변경)스코프 + 54754A TDR 모듈
    3. 측정 방법 및 그래프
      1. 1차 측정
      2. 2차 측정
      3. 3차 측정
    4. 15/06/11 TDR 최초 측정 보고서 , 엑셀 데이터
    5. 15/09/24 측정 치구
      1. 27개 측정 데이터
      2. 사진