【旧文回顾】探头对阻抗测试一定有影响?不信来看

高速先生 2021-12-02 17:01


公众号:高速先生

作者:周伟


为什么阻抗测试范围不能是整个线路段而是30%(50%)~70%段呢?上次雷豹的这个疑问不好意思直接问师傅,但他也没有停下找寻答案的脚步,既然师傅不好问,还可以问旁边的师兄飞哥嘛!于是他又厚着脸皮问起了师兄。


师兄飞哥倒是爽快,开始耐心地给雷豹普及起阻抗测试的基础性知识:“小雷,这个问题我之前也问过师傅,现在还有点印象,正好给你说说加强一下,有些遗漏什么的你到时候再去查资料吧。阻抗测试一般是PCB板厂作为出厂时的一个产品验证指标,因为涉及到多批次的数据,所以对于结果的重复性及准确性来说就比较关键,又因为它是根据时间和长度反射回来的一条曲线,没法在某点固定取值读数,所以这个结果又取决于取值区间,一般要求这个取值区间阻抗尽量平稳,这样才能反映线路真实的阻抗值,你现在知道为什么不能看整个曲线段的结果了吧。”


雷豹若有所悟,忙不迭的答道:“阻抗区间平稳的地方应该是线路中间段,因为前端是探头与板子接触,板子如果是Coupon条那么接触点就是过孔,如果是测试板内的线路,那么一般接触点就是焊盘等,这个接触点不可避免会造成阻抗不连续,而末端一般是开路,我们都知道开路阻抗无穷大,所以看到的阻抗曲线是近似垂直向上的,这个开路阻抗对末端线路的阻抗也会有抬升影响,为了让测试结果更接近实际,阻抗按照线路的30%(50%)~70%段进行取值就显得比较科学了,是这样吗?”


  “不错,你刚刚其实还提到了一个很关键的影响,那就是探头,不同的探头对前端阻抗的影响非常大,这个可能还会影响整个线路段的阻抗,我们接着来讨论下不同探头所测试的结果差异。”师兄飞哥补充道,默默的喝了口水润了润嗓子,继续给雷豹普及起来。


“我们常规的探头一般是手持式探头,这种探头呈现的是感性,往往接口地片越长(地针离信号针越远),感性越大,和待测物接触时的阻抗也就越高,下面是一些常见的手持式探头。

图1、常见的手持式探头


这些探头测试的结果容易受地针到信号针的环路长度影响(又叫地环),如下图2所示。

图2、 探头地环的影响


拿我们自己手上的单端探头去测试阻抗,当地针放不同的位置时,可以看到如下图3所示前端的阻抗差异比较大,探头的影响持续到30%的区间,同时对整个阻抗也会有一些影响,所以我们在取值的时候要取阻抗波动比较平稳的区间也是有道理的,如果探头的接地环路更大,则会影响超过30%的区间,所以后面才又出来50%~70%的取值区间,至今还是被绝大多数板厂采用。

图3、实际手持探头的阻抗测试结果


除了手持式的感性探头,很多客户端会采用SMA头来直接进行测量,我们常用的SMA探头如下图4所示。

图4、常见高频SMA头


上面都是高频SMA头,可以应用在不同的场合,编号1和2的SMA头需要焊接,后面两种采用螺丝固定,可以重复多次使用。我们都知道焊接都是需要用锡,不同的人或者工艺焊接的性能也是有差异,锡保留多少最终导致阻抗也是有差异,一般编号1的SMA探头焊接完多数呈现容性,后面几种看设计时优化的好坏情况呈现不同的阻抗值。曾经我们有个客户就是用这种编号1的SMA头导致测试阻抗和板厂出厂时的阻抗偏差很大,一度怀疑制板有问题,请看下面的图5所示,前端的阻抗低到怀疑人生有木有?

图5、SMA头测试结果


同样的线路板厂使用手持式探头测试的结果如下图6所示。

图6、手持式探头测试结果


当然不管是SMA探头还是手持式的探头,直接点测对前端的阻抗影响还是比较大,所以市面上还有精度比较高的微探头,这种探头可以极大的减小感性及容性带来的影响,缺点就是测试点需要有一定的间距要求(固定Pitch),由于探头很小有些甚至需要在显微镜下操作,使用相对不是很方便,还有个最主要的缺点就是价格非常贵,非财大气粗的老板们还是悄悄绕道避开算了,反正我还没有用过,但不得不说下面这种探头测试出来的结果和SMA探头的结果对比还是比较理想的,如下图7所示。

图7、微探头测试结果


就算没有这种微探头,照样不会影响我们对阻抗进行良好的设计和优化,尤其是现在我们使用了可拆卸的高频SMA头,在经历了多次测试板的优化后,我们现在的高频SMA探头与板子接触点处的阻抗已经可以完全匹配了,下图8是我们分别用图4中的SMA编号3和编号4进行测试的夹具板阻抗,可以看到前端探头处阻抗基本没有什么波动,这个才是TRL去嵌测试板或夹具板最关键的技术,也是直接反映夹具性能的特征,因为现在大部分高速信号夹具接口都是使用的高频SMA头,而这个SMA头和PCB板接触点的阻抗(我们又叫Launch阻抗)才是最关键的因素,往往我们大部分工作都是在优化这个接触点的阻抗。”

图8、优化好的SMA头阻抗测试结果


没想到之前看起来很简单的阻抗测试,原来还有这么深的水,雷豹又被师兄刚才的讲解深深的折服了,陷入暗暗的沉思,看来自己以后该学的还有很多,骚年,继续努力吧!


— end —


如果不想错过“高速先生”的精彩内容,请记得点击上方蓝字“高速先生”,右上角“...”点选“设为星标”。可第一时间看到高速先生的推文,感谢大家的关注和支持!


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

扫码关注

微信号|高速先生


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 (0)
  • 文/Leon编辑/侯煜‍关税大战一触即发,当地时间4月9日起,美国开始对中国进口商品征收总计104%的关税。对此,中国外交部回应道:中方绝不接受美方极限施压霸道霸凌,将继续采取坚决有力措施,维护自身正当权益。同时,中国对原产于美国的进口商品加征关税税率,由34%提高至84%。随后,美国总统特朗普在社交媒体宣布,对中国关税立刻提高至125%,并暂缓其他75个国家对等关税90天,在此期间适用于10%的税率。特朗普政府挑起关税大战的目的,实际上是寻求制造业回流至美国。据悉,特朗普政府此次宣布对全球18
    华尔街科技眼 2025-04-10 16:39 191浏览
  • 技术原理:非扫描式全局像的革新Flash激光雷达是一种纯固态激光雷达技术,其核心原理是通过面阵激光瞬时覆盖探测区域,配合高灵敏度传感器实现全局三维成像。其工作流程可分解为以下关键环节:1. 激光发射:采用二维点阵光源(如VCSEL垂直腔面发射激光器),通过光扩散器在单次脉冲中发射覆盖整个视场的面阵激光,视场角通常可达120°×75°,部分激光雷达产品可以做到120°×90°的超大视场角。不同于传统机械扫描或MEMS微振镜方案,Flash方案无需任何移动部件,直接通过电信号控制激光发射模式。2.
    robolab 2025-04-10 15:30 237浏览
  • 相信很多小伙伴都用过下面这个MOS管开关电路,但是有多少小伙伴了解在MOS管开关过程中,输入电压、输出电压和MOS管上的电流都是怎么变化的?特别是输出端有大负载电容时,最大浪涌电流能到多少呢?今天小编专门写一篇文章,通过理论结合仿真的方式给大家分析下~首先建立一个电路图:假定电源电压V5=12V,内阻Rs=10毫欧;MOS管的导通与关闭由$V_6$控制;负载设定为100mF电容+$12\Omega$电阻。上升阶段当控制信号输出高电平时,$V_6$电压会逐渐上升,当电压上升到三极管$Q_3$的门槛
    龙猫讲电子 2025-04-11 23:01 51浏览
  • 华为Freebuds pro 耳机拆解 2020年双十一花了1000大洋买了华为的Freebuds pro,这个耳机的降噪效果真是杠杠的。完全听不到外边的噪音。几年后当我再次使用这款耳机的时候。发现左耳没带多久就自动断连了。后来查了小红书说耳机的电池没电了导致,需要重新配一只,华为售后不支持维修支持更换。而且配件的价格要好几百。真是欲哭无泪,还没用多久呢。后来百度了都说这个不是很好拆(没有好工具的前提下)。 虽然网上已经有很多拆解的视频和介绍了,今天我还是要拆解看看里面是怎么样的构造(暴力)。拿
    zhusx123 2025-04-12 23:20 37浏览
  • 什么是车用高效能运算(Automotive HPC)?高温条件为何是潜在威胁?作为电动车内的关键核心组件,由于Automotive HPC(CPU)具备高频高效能运算电子组件、高速传输接口以及复杂运算处理、资源分配等诸多特性,再加上各种车辆的复杂应用情境等等条件,不难发见Automotive HPC对整个平台讯号传输实时处理、系统稳定度、耐久度、兼容性与安全性将造成多大的考验。而在各种汽车使用者情境之中,「高温条件」就是你我在日常生活中必然会面临到的一种潜在威胁。不论是长时间将车辆停放在室外的高
    百佳泰测试实验室 2025-04-10 15:09 161浏览
  •   海上电磁干扰训练系统:全方位解析      海上电磁干扰训练系统,作为模拟复杂海上电磁环境、锻炼人员应对电磁干扰能力的关键技术装备,在军事、科研以及民用等诸多领域广泛应用。接下来从系统构成、功能特点、技术原理及应用场景等方面展开详细解析。   应用案例   系统软件供应可以来这里,这个首肌开始是幺伍扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照数字顺序组合就可以找到。   一、系统构成   核心组件   电磁信号模拟设备:负责生成各类复杂的电磁信号,模拟海上多样
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-10 16:45 279浏览
  •     电气间隙是指两个带电体在空气中的最短距离。导体、电介质(空气),最短距离,就是这个术语的要素了。        (图源:TI)    电气间隙是由安装类别决定的,或者更本质地说,是瞬态过电压的最大值来决定的,而不是工作电压的高低。安装类别见协议标准第007篇,瞬态过电压另见协议标准第009篇。    实际设计中怎么确定电气间隙?可以按照CAT,工作电压和绝缘等级来定。 
    电子知识打边炉 2025-04-13 18:01 49浏览
  • MASSAGE GUN 筋膜枪拆解 今天给车子做保养,厂家送了一个筋膜枪。产品拿在手里还是挺有分量的。标价108元。通过海鲜市场一搜索,几十元不等,而且还是爆款。不多说,我们就来看看里面用了什么料,到底值几个钱。外观篇 首先给它来个开箱照,从外观看,确实还是很精致,一点都不逊色品牌产品。 从箱中取出筋膜枪,沉甸甸的。附上产品的各方位视角 产品的全家福 我装上球头,使用了一番,还真不赖,有不同的敲击速度和根据力度调节不同的档位。拆解篇 拿出我的螺丝套装,对产品开始进行拆解,首先
    zhusx123 2025-04-13 16:52 46浏览
  • 迈向可持续未来的征程中,可再生能源已成为全球发展的基石。在可再生能源中,太阳能以其可及性和潜力脱颖而出。光伏(PV)逆变器是太阳能系统的核心,它严重依赖先进技术将太阳能电池板的直流电转换为可用的交流电。隔离栅极驱动器就是这样一种技术,它在提高这些系统的效率、安全性和可靠性方面发挥着至关重要的作用。了解隔离栅极驱动器隔离栅极驱动器是一种专用电路,可提供驱动功率晶体管(例如MOSFET或IGBT)所需的控制信号,同时确保控制侧和电源侧之间的电气隔离。这种隔离对于维护安全性、减少电磁干扰和防止高压环境
    腾恩科技-彭工 2025-04-11 16:16 53浏览
  • 背景近年来,随着国家对资源、能源有效利用率的要求越来越高,对环境保护和水处理的要求也越来越严格,因此有大量的固液分离问题需要解决。真空过滤器是是由负压形成真空过滤的固液分离机械。用过滤介质把容器分为上、下两层,利用负压,悬浮液加入上腔,在压力作用下通过过滤介质进入下腔成为滤液,悬浮液中的固体颗粒吸附在过滤介质表面形成滤饼,滤液穿过过滤介质经中心轴内部排出,达到固液分离的目的。目前市面上的过滤器多分为间歇操作和连续操作两种。间歇操作的真空过滤机可过滤各种浓度的悬浮液,连续操作的真空过滤机适于过滤含
    宏集科技 2025-04-10 13:45 163浏览
  • 行业变局:从机械仪表到智能交互终端的跃迁全球两轮电动车市场正经历从“功能机”向“智能机”的转型浪潮。数据显示,2024年智能电动车仪表盘渗透率已突破42%,而传统LED仪表因交互单一、扩展性差等问题,难以满足以下核心需求:适老化需求:35%中老年用户反映仪表信息辨识困难智能化缺口:78%用户期待仪表盘支持手机互联与语音交互成本敏感度:厂商需在15元以内BOM成本实现功能升级在此背景下,集成语音播报与蓝牙互联的WT2605C-32N芯片方案,以“极简设计+智能交互”重构仪表盘技术生态链。技术破局:
    广州唯创电子 2025-04-11 08:59 228浏览
  •   天空卫星健康状况监测维护管理系统:全方位解析  在航天技术迅猛发展的当下,卫星在轨运行的安全与可靠至关重要。整合多种技术,实现对卫星的实时监测、故障诊断、健康评估以及维护决策,有力保障卫星长期稳定运转。  应用案例       系统软件供应可以来这里,这个首肌开始是幺伍扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照数字顺序组合就可以找到。  一、系统架构与功能模块  数据采集层  数据处理层  智能分析层  决策支持层  二、关键技术  故障诊断技术  
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-10 15:46 177浏览
我要评论
0
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