高速差分连接器
发布时间:2019/7/6 20:46:43 访问次数:1046
高速差分连接器
1.阻抗测试
测试采用高速差分连接器为测试对象,高速差分连接器每个样品由4个差分同轴接触件组成,每个差分同轴接触件上对应安装有2对差分接触件。 FAN301HLMY将连接器中的1对差分接触件的一端按图11J6所示接入数字串行分析仪中,分析仪的差分TDR模块端接一对100Ω的四绞线电缆,被测高速差分连接器的接触件另外一端接分析仪的接收端或接负载,将字串行分析仪设置为差分测试模式。
当受试样品阻抗与测试设备阻抗不匹配时,应具有阻抗匹配装置。插合的差分接触件连接可靠,选择特性阻抗测试,设置测试上升时间为1OOps(10%~⒇%),可通过对差分接触件的阻抗进行叠加来得到差分合阻抗。特性阻抗测试结果如图1l-37所示。
由此可见,差分接触件的合阻抗为〃产C1+0得到该差分接触件对的特性阻抗在102.48-115,50Ω。
在测试过程中,测试装置的损耗、电路板线路、测试板介质的变化和其他问题都可能引起显著的测量误差。在图11-~s7中的TDR阻抗分布曲线中,横坐标为时间,纵坐标为阻抗;该曲线包括了样品两端的SMA转接器(标记1、3)、传输线(标记a、b)及被测样品(标记2);根据该TDR阻抗分布曲线,测试人员能够快速确定如高速差分连接器的起始和终止,被测试高速差分连接器的最大和最小阻抗值,以及样品的平均阻抗。
在测试过程中,应考虑测试夹具的制作与阻抗匹配的问题。高速传输测试平台提供的是阻抗50Ω的sMA接口,测试时需把差分接触件通过导线转接成sMA接口或通过转接印制板转成sMA接口。由于高速连接器种类较多,所涉及的测试夹具种类繁多;针对高速连接器、高速传输电缆、背板等专门设计了相关的测试夹具,这样将更有效地提高测试效率及准确性。当测试PCB印制板时,有时会使用差分探头,但使用探头的接触方式往往会由于人为的接触不均匀或连接不可靠会引起测试结果误差的增大,所以采用sMA接口的连接方式能提供更为可靠、稳定的连接。
高速差分连接器
1.阻抗测试
测试采用高速差分连接器为测试对象,高速差分连接器每个样品由4个差分同轴接触件组成,每个差分同轴接触件上对应安装有2对差分接触件。 FAN301HLMY将连接器中的1对差分接触件的一端按图11J6所示接入数字串行分析仪中,分析仪的差分TDR模块端接一对100Ω的四绞线电缆,被测高速差分连接器的接触件另外一端接分析仪的接收端或接负载,将字串行分析仪设置为差分测试模式。
当受试样品阻抗与测试设备阻抗不匹配时,应具有阻抗匹配装置。插合的差分接触件连接可靠,选择特性阻抗测试,设置测试上升时间为1OOps(10%~⒇%),可通过对差分接触件的阻抗进行叠加来得到差分合阻抗。特性阻抗测试结果如图1l-37所示。
由此可见,差分接触件的合阻抗为〃产C1+0得到该差分接触件对的特性阻抗在102.48-115,50Ω。
在测试过程中,测试装置的损耗、电路板线路、测试板介质的变化和其他问题都可能引起显著的测量误差。在图11-~s7中的TDR阻抗分布曲线中,横坐标为时间,纵坐标为阻抗;该曲线包括了样品两端的SMA转接器(标记1、3)、传输线(标记a、b)及被测样品(标记2);根据该TDR阻抗分布曲线,测试人员能够快速确定如高速差分连接器的起始和终止,被测试高速差分连接器的最大和最小阻抗值,以及样品的平均阻抗。
在测试过程中,应考虑测试夹具的制作与阻抗匹配的问题。高速传输测试平台提供的是阻抗50Ω的sMA接口,测试时需把差分接触件通过导线转接成sMA接口或通过转接印制板转成sMA接口。由于高速连接器种类较多,所涉及的测试夹具种类繁多;针对高速连接器、高速传输电缆、背板等专门设计了相关的测试夹具,这样将更有效地提高测试效率及准确性。当测试PCB印制板时,有时会使用差分探头,但使用探头的接触方式往往会由于人为的接触不均匀或连接不可靠会引起测试结果误差的增大,所以采用sMA接口的连接方式能提供更为可靠、稳定的连接。