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TDR阻抗測(cè)試上飄問(wèn)題分析

高頻高速研究中心 ? 來(lái)源: 信號(hào)完整性之仿與測(cè) ? 2023-09-07 16:50 ? 次閱讀

經(jīng)常測(cè)試阻抗的朋友應(yīng)該知道,當(dāng)PCB板Trace走線較長(zhǎng)時(shí),測(cè)試阻抗 結(jié)果會(huì)出現(xiàn)末端上飄現(xiàn)象。

原因:較長(zhǎng)走線的DC電阻疊加在阻抗曲線上,看上去曲線后段阻抗偏高,其實(shí)并不是走線的真實(shí)阻抗。

為了更清楚判斷常規(guī)上飄的大致位置,做了以下幾個(gè)實(shí)驗(yàn):

驗(yàn)證如下:

1. 10inch表層走線

從走線左右端測(cè)試點(diǎn)分別測(cè)試,Mark9 1.86ns處均開(kāi)始明顯上飄。圖1的Mark6對(duì)應(yīng)圖2的Mark2,對(duì)應(yīng)不上,說(shuō)明此處已經(jīng)上飄。圖1的Mark9對(duì)應(yīng)圖2的Mark3,反過(guò)來(lái)亦成立。Mark4和Mark5也成立。說(shuō)明Mark9是上飄臨界點(diǎn)成立。

換算后為約為6inch長(zhǎng)度。

f0a33170-4d5a-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

f0e46942-4d5a-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

2.13inch內(nèi)層走線

同樣從左右兩端測(cè)試,均是Mark6 2.332ns處明顯上飄。圖1的Mark4與圖2的Mark5對(duì)應(yīng)不上,說(shuō)明此處已經(jīng)上飄。圖1的Mark6對(duì)應(yīng)圖2的Mark9,反之亦成立。說(shuō)明Mark6是上飄臨界點(diǎn)成立。

換算后為約為7inch長(zhǎng)度。

f0fe63ce-4d5a-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

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解決方案:阻抗測(cè)試時(shí)讀數(shù)不要讀取上飄后的數(shù)據(jù),如果需要確認(rèn)是否是上飄可以從左右兩端分別測(cè)試,看看阻抗曲線前半部分,驗(yàn)證一下上飄是否是真實(shí)的。

3.全長(zhǎng)曲線和切除上飄后的曲線,可以看到上飄不影響前端走線阻抗值。

f14a014e-4d5a-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

f165140c-4d5a-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

4.全長(zhǎng)曲線、切除上飄后左端測(cè)試、切除上飄后右端測(cè)試。有時(shí)候上飄的位置阻抗確實(shí)就是沒(méi)做好,是真的高。

f19ef4b0-4d5a-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

左端測(cè)試

f1ba96e8-4d5a-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

右端測(cè)試

f1d85002-4d5a-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

當(dāng)然,這個(gè)上飄位置不是絕對(duì)的,還跟你用的板材,線寬、銅厚、線長(zhǎng)等因素都有關(guān)系。只能說(shuō)給自己留有個(gè)判斷的依據(jù)而已。

其實(shí)測(cè)的多了,波形上幾乎也就看出來(lái)了。

審核編輯:湯梓紅

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原文標(biāo)題:TDR阻抗測(cè)試上飄問(wèn)題

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