连自己的隔离度都不知道,还想测别人?

高速先生 2020-10-12 00:00


直播预告

主题:高速先生带你看高速领域最专业的EDICON展

时间:2020年10月13日  14:00开播

平台:微信视频号(ID:高速先生)


关于EDI CON China:

EDI CON China(电子设计创新大会)聚集了射频、微波、电磁兼容/电磁干扰和高速数字设计工程师和系统集成商,提供交流、培训和学习机会,被业界称PCB界的金鸡百花奖盛宴。
展览厅有产品展示、演示和张贴论文,同时举办教育讲座和研习会,探讨设计、仿真、测试和验证的各个方面。


赶紧扫码关注预约吧~


公众号:高速先生
B站:一博科技(短视频分享技术干货)

作者:黄刚


无论是高速数字信号,射频信号还是数模信号,工程师们都很关心信号之间的隔离度,希望通过测试的方法来得到这个指标。但是高速先生想问的是,各位熟练的测试工程师们,你们测试前有关心过仪器本身带入的隔离度是多少吗?

是的,大家没听错,相信很多朋友们用网络分析仪进行隔离度测试的时候,其实并不知道仪器的隔离度,就直接去测试待测物了。当然高速先生猜想有一种解释,就是大家都觉得仪器本身的隔离度肯定是很好啦,直接用它来测就好啦。

当然这个觉得仪器本身的隔离度好还是不好也是个很主观的东西。比如说,如果你测试的两根信号之间的隔离度要求的指标只是20dB的话,那么相对于20dB,仪器本身的隔壁度在你看来的确是很好的。但是如果你要求的两根信号之间隔离度要达到60dB的话,可能分分钟仪器本身的隔离度还没有你要求的指标好呢!

我们实验室的网络分析仪是长下面这个样子,我们能清楚的看到,仪器本身是通过4个端口连接着cable,然后通过同轴连接器来接入我们的PCB板,如果要测试PCB板上某两根信号的隔离度,实际上它的结果是包括了cable和同轴头的隔离度的,因此如果cable和同轴头的隔离度还比PCB上的待测物的隔离度要差的话,其实我们是测不到真实的待测物的隔离度的。

另外关于网络分析仪测试的操作,大家可以去关注以下视频,我们高速先生团队的美女工程师亲自登场,详细的教大家如何测试!

好了,前面的其实都是一些铺垫,现在要进入到本文最精彩的部分了,那就是看看网络分析仪的cable和同轴头本身的隔离度到底是多少。高速先生想到了一个很有趣的验证方法,那就是把两根cable分别放置不同距离,然后看看他们之间的串扰是否有变化。高速先生分别把两根cable摆放的位置如下所示:

我们摆以上这3种情况,分别是高速先生认为的远、中、近三个pose!那个,请不要问我们具体的距离是多少,我们主要是定性来分析,要指导具体距离的话,就只能麻烦大家在图上去测量了哈。


这个时候请大家仔细看本文最重要的一张图了,也就是这3个pose的串扰结果,如下所示:

从验证结果可以看到,如果是两根cable拉得比较远的时候,我们的仪器出来的隔离度其实是很好的,达到70dB以下,但是随着两根cable拉近之后,在比较高频的隔离度就会慢慢变差,等到两根cable几乎碰上的时候,高频的隔离度大概就只有30dB了。


最后再总结一下本文的内容哈:我们在测试待测物之前其实是要先了解指标,不仅是指待测试要达到的测试指标,还要去关注测试仪器本身带进来的隔离度指标,如果要测一个和仪器本身隔离度接近的指标的话,其实就不容易去分辨了。另外在测试极低隔离度的待测物时(例如60dB以上),在本身明确仪器本身的指标能达到60dB后,我们在设计或者测试操作时就应该把两根测试cable尽可能的拉开,以免把cable的隔离度也带入到待测物里面哈。


— end —

本期提问

大家有测试过隔离度的经历吗,中间有遇到什么问题可以和大家分享一下。


高速先生精选


回复数字获取往期文章。(向上滑阅览)

回复36→高速串行之S参数系列

回复35→高速串行之编码系列

回复34→高速串行之S参数-连接器系列

回复33→高速串行简史系列

回复32→电源系列(下)

回复31→电源系列(上)

回复30→DDR系列(下)

回复29→DDR系列(上)

回复28→层叠系列(下)

回复27→层叠系列(上)

回复26→拓扑和端接系列(下)

回复25→拓扑和端接系列(上)

回复24→反射详解系列文章

回复23→阻抗系列(下)

回复22→阻抗系列(中)

回复21→阻抗系列(上)

回复20→绕线与时序

回复19→SERDES与CDR系列

回复18→既等长,为何不等时系列

回复17→cadence等长处理&规则设置

回复16→DDR时序学习笔记系列

回复15→串行系列

回复14→DDR信号完整性仿真介绍系列

回复13→PCB设计技巧分享一二

回复12→高速设计三座大山

回复11→PCB设计十大误区-绕不完的等长系列

回复10→PCB设计十大误区三

回复09→DDRX系列

回复08→高速串行系列

回复07→设计先生之回流设计系列

回复06→略谈Allegro Pcb Design 小技巧

回复05→PCB设计十大误区一二

回复04→微带线系列

回复03→抽丝剥茧系列

回复02→串扰探秘系列

回复01→案例分享系列


觉得内容还不错的话,点个“在看”呗


高速先生 一博科技自媒体,用浅显易懂的方式讲述高速设计,有“工程师掌上图书馆”之美称,随时随地为网友解答高速设计技术问题。
评论
  • 「他明明跟我同梯进来,为什么就是升得比我快?」许多人都有这样的疑问:明明就战绩也不比隔壁同事差,升迁之路却比别人苦。其实,之间的差异就在于「领导力」。並非必须当管理者才需要「领导力」,而是散发领导力特质的人,才更容易被晓明。许多领导力和特质,都可以通过努力和学习获得,因此就算不是天生的领导者,也能成为一个具备领导魅力的人,进而被老板看见,向你伸出升迁的橘子枝。领导力是什么?领导力是一种能力或特质,甚至可以说是一种「影响力」。好的领导者通常具备影响和鼓励他人的能力,并导引他们朝着共同的目标和愿景前
    优思学院 2025-01-08 14:54 61浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 164浏览
  • 本文介绍编译Android13 ROOT权限固件的方法,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。关闭selinux修改此文件("+"号为修改内容)device/rockchip/common/BoardConfig.mkBOARD_BOOT_HEADER_VERSION ?= 2BOARD_MKBOOTIMG_ARGS :=BOARD_PREBUILT_DTB
    Industio_触觉智能 2025-01-08 00:06 92浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 119浏览
  •  在全球能源结构加速向清洁、可再生方向转型的今天,风力发电作为一种绿色能源,已成为各国新能源发展的重要组成部分。然而,风力发电系统在复杂的环境中长时间运行,对系统的安全性、稳定性和抗干扰能力提出了极高要求。光耦(光电耦合器)作为一种电气隔离与信号传输器件,凭借其优秀的隔离保护性能和信号传输能力,已成为风力发电系统中不可或缺的关键组件。 风力发电系统对隔离与控制的需求风力发电系统中,包括发电机、变流器、变压器和控制系统等多个部分,通常工作在高压、大功率的环境中。光耦在这里扮演了
    晶台光耦 2025-01-08 16:03 58浏览
  • 故障现象一辆2017款东风风神AX7车,搭载DFMA14T发动机,累计行驶里程约为13.7万km。该车冷起动后怠速运转正常,热机后怠速运转不稳,组合仪表上的发动机转速表指针上下轻微抖动。 故障诊断 用故障检测仪检测,发动机控制单元中无故障代码存储;读取发动机数据流,发现进气歧管绝对压力波动明显,有时能达到69 kPa,明显偏高,推断可能的原因有:进气系统漏气;进气歧管绝对压力传感器信号失真;发动机机械故障。首先从节气门处打烟雾,没有发现进气管周围有漏气的地方;接着拔下进气管上的两个真空
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-08 16:51 69浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 202浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 116浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 141浏览
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 106浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦