熟悉矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)的朋友都知道,近些年,VNA提供選裝TDR功能越來(lái)越普遍,幾乎已經(jīng)成為一個(gè)必選的選項(xiàng)。此外還有一種用來(lái)測(cè)試傳輸線特征阻抗的傳統(tǒng)儀器--時(shí)域反射計(jì),這兩者之間孰優(yōu)孰劣,本文通過(guò)原理來(lái)比較下兩者的功能和應(yīng)用。
時(shí)域反射計(jì)
時(shí)域反射計(jì)(Time Domain Reflectometer, TDR)是一種測(cè)量導(dǎo)線、電纜或其他傳輸線路中信號(hào)反射的儀器。主要由以下三部分組成:
階躍信號(hào)發(fā)生器
采樣示波器
探測(cè)系統(tǒng)組件
下圖是時(shí)域反射計(jì)的原理框圖。
工作原理:內(nèi)部階躍信號(hào)源會(huì)發(fā)出階躍信號(hào),通過(guò)探頭組件傳輸?shù)酱郎y(cè)傳輸線上,當(dāng)傳輸線中發(fā)生阻抗變化時(shí),一部分階躍信號(hào)會(huì)反射,其余信號(hào)會(huì)沿著傳輸路徑繼續(xù)向前傳輸(圖2)。同時(shí)內(nèi)部的采樣示波器會(huì)檢測(cè)反射信號(hào)的電壓幅度,通過(guò)計(jì)算得出不同的阻抗值(圖3)。另外,由于示波器采集到的信號(hào)是反射信號(hào)與入射信號(hào)的疊加信號(hào)(兩者存在時(shí)間差,因此疊加信號(hào)是帶臺(tái)階的階躍信號(hào)),通過(guò)測(cè)量這個(gè)臺(tái)階,可測(cè)算出反射信號(hào)的時(shí)間,進(jìn)而計(jì)算出傳輸路徑中阻抗的變化點(diǎn)的位置。
TDR最終可呈現(xiàn)出一條隨著時(shí)間推進(jìn),阻抗變化的波形,配合正確的介電常數(shù),可精確計(jì)算出每一個(gè)阻抗變化點(diǎn)的長(zhǎng)度位置信息(圖4)。
基于矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的TDR功能
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀是一種廣泛用于電子、通信、射頻和微波領(lǐng)域的測(cè)試儀器。它能夠測(cè)量器件、電路或系統(tǒng)的傳輸參數(shù)和散射參數(shù)。矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀內(nèi)部包含正弦波激勵(lì)源和接收機(jī),通過(guò)測(cè)量入射信號(hào)與傳輸信號(hào)和反射信號(hào)的比值可以計(jì)算出器件的頻響結(jié)果。
任何時(shí)域上的信號(hào)都是由若干個(gè)正弦波組成。如果知道這些正弦波的幅度和相位關(guān)系,計(jì)算得到信號(hào)的時(shí)域波形。矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的頻率掃描測(cè)量就是在不同的時(shí)間(掃描期間)測(cè)量不同頻率點(diǎn)的輸入與輸出信號(hào)正弦波信號(hào)的幅度和相位關(guān)系(S參數(shù)),通過(guò)傅立葉反變換得到被測(cè)件的時(shí)域響應(yīng)。這些不同頻率點(diǎn)的信號(hào)并不是同時(shí)存在的,矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀并沒(méi)有直接產(chǎn)生時(shí)域脈沖或階躍信號(hào)。
總結(jié)
時(shí)域反射計(jì)與矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的TDR在時(shí)域分析和故障定位方面具有相似的功能,但是時(shí)域反射計(jì)的結(jié)構(gòu)和功能相對(duì)簡(jiǎn)單,使用方便,適用于簡(jiǎn)單快捷的測(cè)量與故障排查。
時(shí)域反射計(jì)的分辨率有限,矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的分辨率可通過(guò)不斷提高測(cè)試帶寬來(lái)提升測(cè)試分辨率。不同于矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的窄帶接收機(jī),時(shí)域反射計(jì)的接收機(jī)帶寬高,噪聲大,因此動(dòng)態(tài)范圍會(huì)比矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀小很多。另外矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀還能通過(guò)校準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)矢量誤差修正,測(cè)試結(jié)果更為精確。