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<li> HP [[54120T]] TDR
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<li> HP [[54750A]] 오실로스코프
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<li>참조
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<li> [[오실로스코프]]
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<li>기술 문서
 
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<li>인터넷 자료
 
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<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>
 +
<li>유튜브
 +
<ol>
 +
<li>CCTV와 같은 매우 긴 75Ω 동축케이블에서 https://youtu.be/a-8CaGOmWDU
 
</ol>
 
</ol>
 
<li>PCB 임피던스 측정 방법
 
<li>PCB 임피던스 측정 방법
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</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
<li>HP 54120T = 54120B + 54121A(20GHz 4ch TDR)
+
<li>제조회사
 +
<ol>
 +
<li>계측기
 +
<ol>
 +
<li>keysight
 +
<ol>
 +
<li>86100C/D
 +
<li>5071C Option TDR, Enhanced Time Domain Analysis - 20p
 
<ol>
 
<ol>
<li>11667B power splitter - 외부 신호를 포착하려면 트리거 신호가 필요할 때 사용한다.
+
<li>20GHz는 22.3ps(6.7mm) rise time 제공
<ol>Operating and Service Manual - 20p
+
<li>3GHz에서는 149ps(44.7mm)
 +
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
<li>이력
+
<li>Polar Instruments https://www.polarinstruments.com/
 +
<ol>
 +
<li>
 +
<li>CITS900s4 데이터시트 - 6p
 
<ol>
 
<ol>
<li>18/04/11 구입 - 5p
+
<li>0~150오옴 범위. 50오옴에서 1% 정확도, 2m 측정 최대길이, 0.2mm 길이분해능, 0.03오옴 분해능
<gallery>
+
<li>TDR 기법을 사용한다.
image:hp54120t_001.jpg
+
<li>4CH 지원해 differential 측정이 가능하다.
</gallery>
+
<li>28,50,75,100 오옴갖는 National Standards(NIST and NPL)에서 추적가능한 precision reference airlines 을 제공한다. semi-rigid references도 있다.
<li>18/04/23 관세 납부함
 
<li>18/04/24 도착함. 전면 스위치 고장(사용중 갑자기 한 번 꺼짐- 계속 체크해 볼 것)
 
 
</ol>
 
</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>
 
</ol>
<li>Trig 사용 때 Noise와 Jitter 때문에 입력이 3GHz 이상되면
 
<ol> , https://youtu.be/885Xv8gYaL0
 
 
</ol>
 
</ol>
<li>측정
+
<li>프루브 헤드
 
<ol>
 
<ol>
<li>첫 측정
+
<li>Keysight
 
<ol>
 
<ol>
<li>아래 그래프 측정 데이터-1
+
<li>N1021B TDR/TDT Probe Kit
<gallery>
+
<ol>
image:hp54120t_007.png
+
<li>5990-4013EN Data Sheet - 2p
</gallery>
+
</ol>
<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>
 
</ol>
<li>BNC(plug)-SMA(jack) (m)-(f) 구입하여 측정
+
<li>Inter-Continental Microwave(ICM) http://www.icmicrowave.com/
 
<ol>
 
<ol>
<li>아래 그래프 측정 데이터-2
+
<li>TDR Probe A0137761 (Paddle Probe)
 
<gallery>
 
<gallery>
image:hp54120t_014.png
+
image:tdr_probe02_001.jpg
 +
image:tdr_probe02_002.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
<li>사진
+
<li>TDR Probe A0130960 (Fixed Ground Spacing)
 
<gallery>
 
<gallery>
image:hp54120t_012.jpg
+
image:tdr_probe02_003.jpg
image:hp54120t_013.jpg
+
image:tdr_probe02_004.jpg
 +
image:tdr_probe02_005.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
</ol>
+
<li>TDR Probe A0113866
<li>SMA 커넥터 및 PCB에 따라
 
<ol>
 
<li>아래 그래프 측정 데이터-3
 
 
<gallery>
 
<gallery>
image:hp54120t_023.png
+
image:tdr_probe02_006.jpg
image:hp54120t_023_001.png
+
image:tdr_probe02_007.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
<li>Fixture #0,1,2,3
+
<li>Differential Probes
 
<gallery>
 
<gallery>
image:hp54120t_015.jpg | #0
+
image:tdr_probe02_008.jpg
image:hp54120t_016.jpg | #1
+
image:tdr_probe02_009.jpg
image:hp54120t_017.jpg | #2 쓰루홀이 매우 큰 영향
+
image:tdr_probe02_010.jpg
image:hp54120t_018.jpg | #3
+
image:tdr_probe02_011.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
<li>Fixture #2,3 에서, PCB 뒷면쪽 커넥터 모양
+
<li>Probe Calibration Adapters
 
<gallery>
 
<gallery>
image:hp54120t_019.jpg | #2
+
image:tdr_probe02_012.jpg
image:hp54120t_020.jpg | #3
+
image:tdr_probe02_013.jpg
image:hp54120t_021.jpg | #2 콕 눌러서 고정
+
image:tdr_probe02_014.jpg
image:hp54120t_022.jpg | #3 풀칠해서 고정
 
 
</gallery>
 
</gallery>
</ol>
+
<li>Probe Replacement Parts
<li>Cable #1, #2
 
<ol>
 
<li>아래 그래프 측정 데이터-4
 
 
<gallery>
 
<gallery>
image:hp54120t_027.png | #1, #2
+
image:tdr_probe02_015.jpg
</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>
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
<li>Cable #1, #2, #3
+
<li>MicroCraft http://www.microcraft.jp/
<ol>
 
<li>아래 그래프 측정 데이터-5
 
<gallery>
 
image:hp54120t_034.png | #1,2,3
 
</gallery>
 
<li>케이블과 커넥터 납땜시 유의사항
 
 
<gallery>
 
<gallery>
image:hp54120t_028.jpg | 케이블 #1
+
image:tdr_probe01_001.jpg
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>
 
</gallery>
</ol>
+
<li>GigaLane http://www.gigalane.co.kr/
<li>connector #1, #2, #3, #4
 
 
<ol>
 
<ol>
<li>TDR 계측기에서 마커값을 저항값으로 표시를 위해서는 short, 50오옴으로 cal해야 함.
+
<li> - 1p
<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>
 
</ol>
<li>waveguide #1, #2, #3, #4, #5
+
<li>GigaProbes http://www.gigaprobes.com/
 
<ol>
 
<ol>
<li>velocity factor(VF) = 1/sqrt(k), k=dielectric constant 2.7로 입력하고. 왕복시간 700ps이므로, 전진시간은 350ps.
+
<li> - 1p
<gallery>
+
<li> - 2p
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>

2023년 12월 20일 (수) 21:17 판

TDR

  1. 링크
    1. 전자부품
      1. TDR - 이 페이지
        1. HP 54120T TDR
        2. HP 54750A 오실로스코프
      2. 참조
        1. 오실로스코프
        2. 로직분석
  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. 유튜브
      1. CCTV와 같은 매우 긴 75Ω 동축케이블에서 https://youtu.be/a-8CaGOmWDU
    3. 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. 제조회사
    1. 계측기
      1. keysight
        1. 86100C/D
        2. 5071C Option TDR, Enhanced Time Domain Analysis - 20p
          1. 20GHz는 22.3ps(6.7mm) rise time 제공
          2. 3GHz에서는 149ps(44.7mm)
      2. Polar Instruments https://www.polarinstruments.com/
        1. CITS900s4 데이터시트 - 6p
          1. 0~150오옴 범위. 50오옴에서 1% 정확도, 2m 측정 최대길이, 0.2mm 길이분해능, 0.03오옴 분해능
          2. TDR 기법을 사용한다.
          3. 4CH 지원해 differential 측정이 가능하다.
          4. 28,50,75,100 오옴갖는 National Standards(NIST and NPL)에서 추적가능한 precision reference airlines 을 제공한다. semi-rigid references도 있다.
    2. 프루브 헤드
      1. Keysight
        1. N1021B TDR/TDT Probe Kit
          1. 5990-4013EN Data Sheet - 2p
      2. Inter-Continental Microwave(ICM) http://www.icmicrowave.com/
        1. TDR Probe A0137761 (Paddle Probe)
        2. TDR Probe A0130960 (Fixed Ground Spacing)
        3. TDR Probe A0113866
        4. Differential Probes
        5. Probe Calibration Adapters
        6. Probe Replacement Parts
      3. MicroCraft http://www.microcraft.jp/
      4. GigaLane http://www.gigalane.co.kr/
        1. - 1p
      5. GigaProbes http://www.gigaprobes.com/
        1. - 1p
        2. - 2p
  4. 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