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TDR 测试原理及测试方法

 霹雳熊 2010-11-12
TDR 测试原理及测试方法
--BJLK
1、TDR 的作用和工作原理
随着数字电路工作速度得提高,PCB 板上信号的传输速率也越来
越高,如PCI-Express 的信号速率已经达到2.5Gb/s,SATA的信号速
率已经达到3Gb/s,新的标准如PCI-Express II、XAUI、10G 以太网
的工作速率更高。随着数据速率的提高,信号的上升时间会更快。当
快上升沿的信号在电路板上遇到一个阻抗不连续点时就会产生更大
的反射,这些信号的反射会改变信号的形状,因此线路阻抗是影响信
号完整性的一个关键因素。对于高速电路板来说,很重要的一点就是
要保证在信号传输路径上阻抗的连续性,从而避免信号产生大的反
射。相应的,对于测试来说也需要测试高速电路板的信号传输路径上
阻抗的变化情况并分析问题原因,从而更好地定位问题,例如
PCI-Express 和SATA 等标准都需要精确测量传输线路的阻抗。下表
是SATA 对于系统内连接的电缆和连接器的阻抗和衰减的要求:
要进行阻抗测试,一个快捷有效地方法就是TDR(时域反射计)方
法。TDR的工作原理是基于传输线理论,工作方式有点象雷达。如下
图所示,当有一个阶跃脉冲加到被测线路上,在阻抗不连续点就会产
生反射,已知源阻抗Z0,则根据反射系数ρ就可以计算出被测点阻
抗ZL的大小。
最简单的TDR 测量配置是在宽带示波器的模块中增加一个阶跃脉
冲发生器。阶跃脉冲发生器发出一个快上升沿的阶跃脉冲,同时接收
模块采集反射信号的时域波形。如果被测件的阻抗是连续的,则信号
没有反射,如果有阻抗的变化,就会有信号反射回来。根据反射回波
的时间可以判断阻抗不连续点距接收端的距离,根据反射回来的幅度
可以判断相应点的阻抗变化。下图是TDR 的工作方式和对一个被测件
的TDR 波形。
TDR 通常显示反射和阻抗变化情抗,TDT(时域传输)通常显示传输
延迟。器件或者通道的阻抗不连续会导致传输信号失真,因此TDR/TDT
是增强信号完整性的重要工具。
多年以来,Agilent86100 系列Infiniium DCA 主机和54754A 差
分TDR 模块的强大组合为TDR/TDT 测量提供了卓越的解决方案。为了
满足当前高速数字串行接口方面的严格要求,TDR/TDT 测量功能也进
行了重大改进,从而能够轻松获得精确得结果。下图是用
Agilent86100 和54754A模块进行TDR测试的一个实例。
2、影响TDR 测试精度的因素
A)TDR 校准是获得正确结果的最快方式
要获得正确的测试结果,必须正确消除因测试夹具或线缆导致的
系统误差。Agilent TDR 校准采用数字滤波器技术,使用短路和负载
参考设备建立了一个校准平面,从而消除系统误差以提供精确的结
果。下图是TDR校准的工作原理和进行TDR校准前后测试结果的比较,
可以看到校准后的反射波形更加清晰地反映出了阻抗的变化情况。
B) S参数测量
86100C 选件202只需一键轻触,即可从时域TDR/TDT 的结果快速
获得频域的S参数(S11回波损耗或S21 插入损耗)结果。
C) 多重反射的校正:
当被测系统中有多个阻抗不连续点时,由于每个点都会产生反射,
而且反射回来的波形再碰到阻抗不连续点时还有可能再反射回去,因
此会造成TDR 的波形变形,不利于进行精确测量。86100C 选件202
增加了多重反射校正功能,可以补偿多次反射对TDR波形的影响。下
同是多重反射校正前后TDR波形的比较,可以看到校正后的波形去掉
了多重反射的影响。
D) TDR 阶跃脉冲的质量
发送到被测设备的TDR 阶跃脉冲的质量会影响TDR测量的结果。精心
设计的54754A 模块可以最大限度减小偏差,以获得具有小国重和振
荡的清晰脉冲,从而减少测量误差。从TDR 校准获得的数字滤波可以
模拟不同上升时间的阶跃脉冲,以验证实际信号脉冲的反射情况。使
用TDR 校准还可以模拟更快阶跃脉冲的反射情况。下图显示的是不同
上升时间的阶跃脉冲的反射结果。
E)通过加快实际阶跃脉冲来改善分辨率
Picosecond Pulse Lab(皮秒脉冲试验室)的信号源增强模块通过应用
9pS 上升时间的阶跃脉冲可以提供更精细的距离分辨率。使用信号源
增强模块时需要于更高带宽的接收模块配合使用,Agilent 的86118A
是最优秀的接收机模块,具有70G带宽和远端探头,可消除因为连接
电缆导致的性能降级。下图是使用脉冲增强模块和宽带接收机进行
TDR 测试的实例。
F)通过PLTS 进行全面的差分测试
基于TDR 的N1930A 物理层测试解决方案,为详细的差分线路测试提
供了完整的解决方案。该系统具有16 相S 参数和广泛的校准测试功
能。Agilent 的PLTS 系统同时还具有眼图模拟功能,可以模拟真实
信号经过线路传输以后的眼图形状,并可以提取线路的RLCG
模型用于仿真建模分析。下图是PLTS 的分析结果实例:
G) TDR 附件:
为了方便地进行TDR 测试,同时有尽可能减小测试误差,Agilent 还
提供很多TDR的测试附件。

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