0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

高级自动夹具移除的原理和测量实例

高频高速研究中心 来源:高频高速研究中心 作者:高频高速研究中心 2022-10-28 16:10 次阅读

自动端口延伸是一种对夹具的损耗和时延进行补偿的简单方法,可以处理单端口夹具。另一种补偿PCB或其他夹具损耗的常用方法是:制作一个跟DUT夹具一样 的测试夹具,但提供一个直通连接。最简单使用直通夹具进行补偿的方法是用同轴校准件(如SMA)进行校准,然后用Data->Memory和 Data/Memory的功能将迹线用直通响应归一化。尽管这在一定程度上起到了归一化的作用,但测试夹具输入端和输出端的失配会导致较大的测量误差,在传输测量中会高达+-1dB。最近几年,高级的自动夹具移除(AFR)技术不断涌现,它们利用PCB夹具的时域测量来补偿输入端和输出端的失配以及损耗, 即便输入端和输出端的失配不相同也可以工作。

时域夹具移除法的第一步是测量直通夹具的时域响应,如图1所示。尽管夹具可能只在窄频带内使用,为了得到最佳时域分辨率,仍应在尽可能宽的频率范围进行测 量。响应的峰值显示了夹具的总时延,或者可以用群时延响应的平均值。很多情况下,输入和输出夹具都被设计成相等的长度,DUT的参考平面在夹具的中心

图一

7fc423a8-5146-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

图1夹具的时域传输响应

在确定了夹具的总时延之后,我们测量输入端和输出端的时域响应。图2显示了直通夹具的时域响应(T11)。宽的灰色迹线是总体的T11,深色的细线是时域 选通后的T11。直通的时域响应显示了输入端有一个容性不连续点,输出端有一个感性的不连续点。最好把时域选通设置为以第一个反射为中心对称:计算第一个 反射(约为46ps)到直通中心(909ps)的时间差并将其从第一个反射处剪掉,设置的选通起始时间为-817ps。选通后的S11响应显示为窄的深色 迹线。可以看到在选通截止之后,迹线为一个常数值。它与基线的偏差是夹具传输线的DC损耗造成的;对夹具检查之后发现约有1.5ohm的DC损耗,可以等效为0.015的反射系数,几乎与图2上显示的偏差一致。

这个选通响应表示左侧夹具的S11的时域测量。

图3中,浅色的窄线表示直通夹具的总体响应(DUT被直通代替的夹具),它有较大的波动。同时显示了直通夹具的S11选通响应,S11A(深色迹线),以及独立测量得到的夹具A的实际S11A(宽的浅灰色迹线)。能明显看出选通响应与夹具的实际响应非常接近。

图二

7febf9b4-5146-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

图2直通夹具的时域响应(灰色,T11)和选通响应(黑色,T11_Gated)

图三

800e1e5e-5146-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

图3直通的频率响应(S11_FixThru,浅色迹线),选通S11(S11_Gated,黑色宽线)以及夹具的实际S11(S11_FixA,灰色宽线)

夹具B的S22B,即直通夹具的输出端响应,可以通过类似的方法对直通夹具的S22做时域选通得到。现在我们得到了6个已知量:夹具A的S11A,夹具B的S22B,以及直通夹具的4个S参数,我们可以表示为S11T, S21T, S12T, S22T。现在每个夹具还剩下三个未知S参数。

夹具A和夹具B剩下的S参数可以通过假设S21A=S12A,S21B=S12B得到,所以总共只剩下4个未知量:S21A, S21B, S22A,S11B。从直通的4个S参数可以得到足够多的独立方程,从而对这些未知量进行求解。

图4显示了示例夹具通过计算得到的S22A(黑色迹线),以及独立测量得到的实际值(灰色宽线)。结果几乎完全重合,只是在频带边缘有微小差别。

图5显示了通过AFR技术计算得到的S21A(S21A_AFR,黑色窄线)与独立测量得到的夹具A的S21A(S21_FixA,浅灰色宽线)的比较结果,几乎完全重合。

图四

803974d2-5146-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

图4夹具S22的计算结果(S22A)和实际值S22(Fix_S22)

图五

806afd40-5146-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

图5 S21的计算结果(S21A_AFR)和实际的夹具S21(S21_FixA)

因此,即使是在夹具失配不对称的情况,也可以通过直通测量得到输入夹具(夹具A)和输出夹具(夹具B)的所有S参数。图6显示了一个夹具内的滤波器测量 (Filter_Fix11,灰色粗线),以及同一测量经过AFR处理的结果(Filter_AFR,黑色细线),还有独立测量的实际滤波器特性 (Filter_Actual,浅灰色细线),图6(a)显示的是S11,图6(b)显示的是S21。只用了一个直通测量和AFR技术的处理就使滤波器响 应相比有夹具时有了重大的改进。

有些时候,DUT不在夹具的中心,因此夹具A和夹具B的损耗和时延不相等。这种情况下,可以对偏置的损耗和时延进行补偿,具体做法是:首先在夹具中连上直 通时做一次AFR,然后再插入DUT的位置放置开路夹具,并测量夹具的开路响应。有了开路响应,我们可以使用APE得到相对于直通在夹具中心时的损耗和时 延。这会导致在一个端口有一个小的正端口延伸,在另一个端口有一个等量但是负的端口延伸。

这些夹具移除技术代表了最新的一些处理PCB或类似测量的夹具的方法。这些技术还可以进一步用于平衡测量,用平衡S参数代替单端S参数。

图六

808c7574-5146-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

图6实际的滤波器测量、带有夹具的滤波器和使用AFR处理的测量结果的比较

AFR测量实例

用图7的PCB和DUT实例可以对AFR进行简单有效的验证。先在一个宽频率范围内做个校准,然后测量直通的特性。用上述的AFR技术计算输入端和输出端的夹具特性。图8显示了得到的夹具S参数结果。

图七

80b5350e-5146-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

图7AFR实例

图八

8139cad0-5146-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

图8用AFR计算PCB输入端和输出端夹具的特性

得到的夹具输入和输出回波损耗与通过时域选通对直通输入和输出失配的估计非常接近。

AFR的最后一步是在校准数据上用去嵌入去掉输入端和输出端的夹具,该校准数据就是测量直通时的那份数据。去嵌入之后,对100ohm旁路电阻进行重新测量,图9显示数据比较的结果。

虽然只用了一个直通,但AFR得到的结果相当好。S11、S22以及S21的测量都与用PCB校准件测量得到的结果非常一致。

图九

8190a99a-5146-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

图9AFR测量与夹具内校准测量的比较

AFR测量与PCB校准件测量的残留误差在3GHz时小于-40dB,在6GHz时小于-30dB。一般来说,这些残留误差已经非常小了,而且和PCB校准件的绝对误差在同一量级。这个测量实际验证了AFR技术。

审核编辑:郭婷

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表德赢Vwin官网 网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • pcb
    pcb
    +关注

    关注

    4280

    文章

    22690

    浏览量

    392041
  • 滤波器
    +关注

    关注

    158

    文章

    7543

    浏览量

    176212

原文标题:【迪赛康】AFR自动夹具移除校准方法的原理

文章出处:【微信号:si-list,微信公众号:高频高速研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    如何使用数字示波器的自动测量功能

    数字示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,它能够实时显示电信号的波形,帮助工程师对电子设备进行分析和调试。数字示波器的 自动 测量功能是其核心功能之一,可以大大提高工程师的工作效率。 一、数字
    的头像 发表于07-17 17:39 211次阅读

    自动影像测量仪概述

    二次元全 自动影像 测量仪,又称二次元影像 测量仪或精密影像式测绘仪,是投影仪的升级换代产品,集成了光、机、电、计算机图像技术于一体。以下是关于二次元全 自动影像
    的头像 发表于06-04 11:38 308次阅读
    全<b class='flag-5'>自动</b>影像<b class='flag-5'>测量</b>仪概述

    电子测量技术的主要特点及应用实例

    电子 测量技术,作为电子学的一个重要分支,是利用电子技术手段对各种电参量和非电参量进行 测量和分析的技术。随着科技的快速发展,电子 测量技术在科研、生产、教育等领域发挥着越来越重要的作用。本文将详细阐述电子
    的头像 发表于05-16 16:18 562次阅读

    高精度自动化影像测量技术:推动光伏电池片丝网印刷与栅线检测的革新

    的关键。美能全 自动影像 测量仪VMMPro作为这一技术的杰出代表,具备基于高分辨率相机的 测量系统,可对各种零件进行快速、准确的 测量等多项 高级
    的头像 发表于05-09 08:32 317次阅读
    高精度<b class='flag-5'>自动</b>化影像<b class='flag-5'>测量</b>技术:推动光伏电池片丝网印刷与栅线检测的革新

    自动驾驶已成现实?赛思时间同步服务器赋能北京市高级自动驾驶示范区,为自动驾驶提供中国方案

    赛思时间同步服务器赋能全球首个“车路云一体化” 高级自动驾驶示范区,为 自动驾驶提供中国方案!北京市 高级自动驾驶示范区的“中枢神经”-云控基
    的头像 发表于03-22 09:30 892次阅读
    <b class='flag-5'>自动</b>驾驶已成现实?赛思时间同步服务器赋能北京市<b class='flag-5'>高级</b>别<b class='flag-5'>自动</b>驾驶示范区,为<b class='flag-5'>自动</b>驾驶提供中国方案

    测量系统新秀:全自动影像测量仪(闪测仪)IMAGE 3 Pro-H

    自动影像 测量仪(闪测仪)IMAGE 3系列的多样型号提供了不同的 测量优势,可以根据具体的 测量需求和产品特点选择合适的 测量仪型号。
    的头像 发表于02-20 14:42 450次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b>系统新秀:全<b class='flag-5'>自动</b>影像<b class='flag-5'>测量</b>仪(闪测仪)IMAGE 3 Pro-H

    泰克TEKTRONIX电流探头TCP202A的功率测量偏斜和校准夹具说明

    连接探针: 下面的图表显示了如何将探头尖端连接到 夹具上。参考 夹具上的接地符号来确定正确的极性。 警告:为避免人身伤害,在将探头尖“端连接到 夹具上的方针时要小心。方针的两端是锋利的。 如图所示,将电流
    的头像 发表于01-22 11:48 365次阅读
    泰克TEKTRONIX电流探头TCP202A的功率<b class='flag-5'>测量</b>偏斜和校准<b class='flag-5'>夹具</b>说明

    探头阻抗如何影响电源轨的测量

    探头阻抗如何影响电源轨的 测量? 探头阻抗是指测试电源轨时用于连接到被测电路的 测量电缆和 夹具的电阻性质。它对 测量结果的影响非常重要,因为电源轨的 测量
    的头像 发表于01-08 11:42 349次阅读

    自动影像测量仪图像自动匹配对焦介绍

    自动影像 测量仪使用 自动边缘提取、 自动匹配、 自动对焦、 测量合成等先进的机器视觉和人工智能技术,能
    的头像 发表于12-07 14:55 577次阅读
    全<b class='flag-5'>自动</b>影像<b class='flag-5'>测量</b>仪图像<b class='flag-5'>自动</b>匹配对焦介绍

    自动影像仪图像自动匹配对焦,测量一致性好

    自动影像仪使用 自动边缘提取、 自动匹配、 自动对焦、 测量合成等先进的机器视觉和人工智能技术,能实现高精度的
    的头像 发表于12-07 09:22 424次阅读
    全<b class='flag-5'>自动</b>影像仪图像<b class='flag-5'>自动</b>匹配对焦,<b class='flag-5'>测量</b>一致性好

    面向 TSMC InFO 技术的高级自动布线功能

    面向 TSMC InFO 技术的 高级 自动布线功能
    的头像 发表于11-27 17:32 505次阅读
    面向 TSMC InFO 技术的<b class='flag-5'>高级</b><b class='flag-5'>自动</b>布线功能

    弧焊机器人工作站夹具如何安装?

    随着工业 自动化的不断发展,弧焊机器人工作站已在我国广泛应用于各类焊接生产领域。 夹具作为弧焊机器人工作站的重要组成部分,其安装与调试质量直接影响到机器人工作站的工作效率和焊接质量。本文将详细介绍弧焊机
    的头像 发表于11-23 15:00 541次阅读

    关于自动推拉力测试机精度,行程,校准、夹具、维修问题,标准答案版!

    自动推拉力测试机 半导体LED封装 剪切力测试常见问题,关于精度,行程,校准、 夹具、维修,这些问题一次性说明白了。
    的头像 发表于10-31 17:42 694次阅读
    关于<b class='flag-5'>自动</b>推拉力测试机精度,行程,校准、<b class='flag-5'>夹具</b>、维修问题,标准答案版!

    半导体推力测试机通过各种夹具的配合完成力学检测

    夹具结构的大小及 夹具操作的劳动强度的大小。推拉力测试机之所以能做各种试验其重点在于 夹具的选择。 使用原理是什么? 力值 测量:通过力传感器、放大器和数据处理系统进行
    的头像 发表于09-06 14:46 359次阅读

    如何使用数字示波器的自动测量功能?

    如何使用数字示波器的 自动 测量功能? 数字示波器(DSO)是一个非常有用的工具,特别是在电子工程师和技术人员的日常工作中。DSO的主要功能是 测量电信号,并以图形方式显示结果。DSO的 自动
    的头像 发表于09-04 16:52 3967次阅读