答题 | 连自己的隔离度都不知道,还想测别人?

高速先生 2020-10-16 00:00


上期话题

连自己的隔离度都不知道,还想测别人?

(戳标题,即可查看上期文章回顾)


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。



谢谢网友们的回答,这个问题又是一个开放性的问题,可能对于一部分工程师来说,网分还是接触得比较少,因此大家也就没有太多可以谈的经历了。高速先生说说自己的一些看法哈:


1,网络分析仪本身是测试频域参数的,常规的测试指标包括了回波损耗,插入损耗,串扰,也可以认为是本文所说的隔离度,另外网络分析仪还能进行TDR阻抗的测试,原理是通过频域的参数通过傅里叶反变换到时域去,然后得到时域的TDR阻抗;当然根据频率的选型不同,网络分析仪还能够进行电源PDN阻抗的测试,射频方面的测试等等;


2,对于要精确的测试到待测物的性能,不管是回波损耗,插入损耗还是本文的隔离度,首先我们都肯定要保证仪器或者测试夹具本身的指标要优于待测物的指标,不然的话仪器或者夹具本身的性能就会覆盖待测物的性能,肯定就无法得到待测物真实的性能了。因此我们帮客户去做测试夹具的时候都尤其重视这个指标,也就是我们所说的去嵌精度,目的就是为了保证我们夹具的性能远好于待测物的性能,在去嵌之后就不会影响到待测物了哈。



(以下内容选自部分网友答题)

常规隔离度测试没问题的,但当测试高隔离度的被测件时,要对矢网进行隔离度校准的。可以试一下隔离校准后上述曲线会有什么区别吗?另外两个端口接上匹配负载后,是不是就应该不会出现上述分别了呢?  

@ 杆

评分:3分

1.以前没有关注过网分隔离度问题,请教测试人员,他们只进行单端测试,也没有关注多端口干扰问题。2.周日不上班睡睡懒觉吧,一大早被阳光唤醒,现在是什么时候?抬头搜寻闹钟,它在一推杂物堆里,01:10,急忙看看窗外,骄阳不毒。当心中的内疚消失时新的焦虑又升起了,不是我贪睡变懒,而是闹钟发泄被失宠冷落的不快,罢工了。现在几点了,赶紧打开广播,等了好久才响起期待已久的声音:“北京时间10点整”,再看那厮1:35。若等到北京时间12点整时显示3:35,说明只是撒撒小脾气而已,还是我的好闹钟。吃过饭一小会,听到广播看下表,果然如此。阿郎,现在几点了?做做数学题就知道了,这让我在下午闷热的时光抓狂。这时广播里“修正药良心药”的广告让我眼前一亮,赶紧修正。纸上画出时针圆和分针圆贴在闹钟上,闹钟再旋转-90度,一眼就能知道几点几分了。和朋友侃山,我知道了这一通操作,在电子厂叫校准,在透镜厂叫标定,在菜市场叫去皮。3.网分的线缆和SMA头隔离度与距离有关,能否先弄清楚DUT信号脚位置参数,测试前先按这个参数摆好网分的线缆和SMA头进行空载校准,再连接DUT测试,可以减小隔离度。

@ 山水江南

评分:3分

keysight,也就是安捷伦,的VNA做标准两端口校准时,有个附加的隔离度校准,需要两个50欧姆的终端。我玩过一次,10MHz的隔离度大概有-120db,不知道文章里为什么只有-60db。

@ 黑白郎君

评分:3分

测试的产品应该排除仪器及cable的影响,如果有测试夹具也要排除夹具的影响,仪器等串扰越小越好,至少串扰要优于你的产品,不然测出来的就不是你产品的值了,而是你仪器的值 

@ 两处闲愁

评分:3分

没有测试过隔离度,感觉像串扰、屏蔽性能过带宽,即仪器本身的能力要强于待测物的性能才行。 

@  

评分:3分

测试隔离度时,线缆的另一端是悬空的还是接50欧负载,看图片好像是接衰减器 

@ 吴炳龙

评分:3分

没有测过隔离度,感觉就像串扰一样,只要没有完全屏蔽,就一定会有空间辐射,互相干扰。能做好屏蔽,满足标准就好

@  欧阳

评分:3分

如何看2020积分排行榜:

在主页输入关键词:2020积分


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


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
  • 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
  • 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
  •  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
  • 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
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 223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
  • 「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
  • 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 11:02 122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
  • 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 70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