T3SP Réflectomètres temporels (TDR)

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Fonctionnalités clés

TDR à différentiel réel

Fréquences de répétition TDR par modèle : 10 MHz–40 kHz

T3SModèles P15-XR pour les fabricants de câbles

T3SModèle P01D pour plage dynamique élevée

Diagramme d'impédance entièrement calibré

Paramètres S entièrement calibrés

Faites confiance, mais testez : vos câbles pourraient mentir

Protection ESD

Mesures du paramètre S

Pistes d'impédance sur les circuits imprimés

Fonctionnalités clés

  • Différentiel réel et TDR calibré pour une précision de mesure d'impédance maximale
  • Conception compacte et alimentée par batterie pour une véritable portabilité
  • Temps de montée typique de 30 ps, ​​prise en charge des paramètres S jusqu'à 15 GHz (Modèles 15D et 15D-XR)
  • Temps de montée typique de 260 ps, ​​prise en charge des paramètres S jusqu'à 1.25 GHz (modèle 01D)
  • Mémoire de 50 000 points prenant en charge des longueurs de DUT jusqu'à 30 m (15D), 50 m (15D-XR) et 1 km (01D)
  • Compensation automatique des pertes ohmiques pour une précision accrue
  • Analyse de biais intégrée (Inter-paire et intra-paire) pour l'intégrité du signal différentiel
  • Série XR : conçue pour la vitesseOptimisé pour la production continue de câbles
  • Modèle 01D : Conçu pour une plage dynamique élevée, optimisé pour les câbles RF 10Base-T1, 100Base-T1 et MIL-Spec.

TDR à différentiel réel

La plupart des systèmes modernes à haut débit utilisent des lignes de transmission différentielles. L'utilisation d'un réflectomètre temporel différentiel (TDR) simplifie la configuration des mesures d'intégrité du signal dans ces systèmes. Dans certains cas, la connexion à la masse peut être difficile à réaliser, voire impossible, pour mesurer des câbles à paires torsadées non blindées. Généralement, les mesures effectuées avec un TDR différentiel ne nécessitent pas de connexion à la masse, ce qui permet d'utiliser des sondes TDR sans cette connexion.

Fréquences de répétition TDR par modèle : 10 MHz–40 kHz

Avec des fréquences de répétition allant jusqu'à 10 MHz, le T3SP15D et T3SP15D Les appareils XR sont plus de 300 fois plus rapides que les instruments TDR classiques basés sur des oscilloscopes à échantillonnage. Avec des fréquences de répétition aussi basses que 40 kHz et une plage dynamique élevée, T3SLe P01D permet des mesures sur des longueurs de câble allant jusqu'à 1 km, ainsi qu'une caractérisation de conversion de mode très rapide pour les liaisons Ethernet automobiles à faible débit.

T3SModèles P15-XR pour les fabricants de câbles

Le T3SP15D-XR a été créé pour offrir une meilleure alternative à la production par rapport à l'utilisation de réflectomètres temporels (TDR) obsolètes basés sur la plateforme de l'oscilloscope à échantillonnage. Quatre nouvelles bases de temps ont été ajoutées. T3SP15DL'appareil XR permet d'atteindre deux objectifs : d'une part, étendre les mesures aux câbles jusqu'à 50 m ; d'autre part, réaliser des acquisitions très rapides, une exigence essentielle pour la production. Nous avons ajouté une fréquence de répétition de 500 kHz, adaptée aux câbles longs, et des fréquences d'échantillonnage de 20 ps et 40 ps, idéales pour des acquisitions ultrarapides.

T3SModèle P01D pour plage dynamique élevée

Le T3SLe P01D dispose d'une fréquence de répétition d'impulsions sélectionnable (de 400 kHz à 50 kHz) pour mesurer des câbles jusqu'à un kilomètre de long. Chaque canal délivre une impulsion de 360 ​​millivolts avec un temps de montée rapide de 260 picosecondes, offrant une excellente analyse de conversion de mode pour l'Ethernet automobile et l'Ethernet à paire unique jusqu'à 100 mégabits par seconde. Pour la conformité aux normes Ethernet automobile 10Base-T1S et 100Base-T1, T3SLe P01D permet des mesures ultra-rapides et sensibles de la perte de retour MDI et de la conversion de mode.

Tracé d'impédance entièrement calibré

L'impédance de référence de tous les appareils TDR est relative ; elle est obtenue en comparant les amplitudes réfléchies à l'amplitude incidente. En utilisant un étalonnage OSLT complet, T3SLa série P offre une précision optimale pour les mesures d'impédance dans les domaines temporel et fréquentiel. Elle utilise quatre étalons de calibration (circuit ouvert, court-circuit, charge, traversant) pour T3SP15D L'utilisation d'une normalisation dans le domaine temporel, au lieu d'une simple normalisation courante dans les instruments TDR, offre une correction d'erreur nettement améliorée pour la configuration. L'étalonnage OSLT dans le domaine temporel évite les irrégularités dans les diagrammes d'impédance, telles que les oscillations qui apparaissent après l'étape incidente du TDR.

Paramètre S entièrement calibré

De nombreuses normes modernes, comme Ethernet ou USB, exigent de mesurer l'adaptation d'impédance des câbles et des connecteurs dans le domaine fréquentiel. Ce sont les mesures généralement effectuées avec des analyseurs de réseau vectoriel (VNA) traditionnels. T3SLa série P offre des mesures de paramètres S différentiels entièrement calibrées jusqu'à 15 GHz (T3SP15D) en utilisant les mêmes normes d'étalonnage OSLT que celles utilisées par les VNA.

Faites confiance, mais testez : vos câbles pourraient vous induire en erreur.

Même les câbles haut de gamme peuvent masquer des imperfections qui introduisent des artefacts de mesure. T3SLa série P révèle instantanément la qualité des câbles, en localisant précisément les sections hors spécifications dues à des dommages ou des défauts. Avec une acquisition jusqu'à 50 000 points, la série SP offre des captures TDR longues et haute résolution, idéales pour les dispositifs sous test (DUT) de grande longueur. Des fréquences de répétition flexibles de 10 MHz à 1 MHz prennent en charge des longueurs de câble jusqu'à 30 mètres, tandis que les modèles XR étendent cette portée à 50 mètres avec des fréquences descendant jusqu'à 500 kHz.

Protection ESD

Les appareils de mesure haute fréquence sont extrêmement sensibles aux décharges électrostatiques (DES) et peuvent subir des dommages permanents. De plus, de nombreux laboratoires doivent prendre des précautions particulières pour protéger leurs équipements électroniques contre les dommages causés par les DES. La série SP atténue ce risque en offrant un niveau de protection accru. Chaque modèle de la série SP est équipé d'un module de protection contre les DES basé sur des commutateurs RF coaxiaux haute performance. Concrètement, le circuit d'entrée RF est protégé par l'isolation du détecteur de signal RF de l'appareil par rapport au connecteur d'entrée lorsque celui-ci n'est pas utilisé pour effectuer des mesures.

Mesures du paramètre S

Les débits binaires élevés utilisés dans la conception électronique moderne et les futures normes de données série s'étendent jusqu'à la gamme des micro-ondes. Par exemple, le bus série universel haute vitesse (USB 3.1) prend en charge des débits de transfert allant jusqu'à 10 Go/s sur des câbles à paires torsadées. Ces transmissions à haut débit via les connecteurs et les câbles entraînent une distorsion considérable due à la dispersion du canal. Afin de limiter la distorsion à des niveaux acceptables, de nombreuses normes spécifient l'impédance, la perte de retour et l'affaiblissement d'insertion des câbles et des connecteurs. Ces mesures sont représentées par le paramètre S. T3SLa série P offre des mesures de paramètres S différentiels entièrement calibrées jusqu'à 15 GHz (T3SP15DCela vous offre la possibilité de stocker vos fichiers de sortie dans une variété de formats (CSV, Matlab et Touchstone) qui peuvent être facilement utilisés dans des outils comme SI-Studio, Matlab ou d'autres programmes de simulation.

Pistes d'impédance sur les circuits imprimés

En raison de l'augmentation des fréquences d'horloge dans les systèmes numériques à haute vitesse, le besoin de cartes de circuits imprimés (PCB) à impédance contrôlée croît rapidement. De plus, les câbles et les connecteurs doivent répondre à des spécifications de conception haute fréquence et à des spécifications d'impédance contrôlée. T3SLa série P vous permet de mesurer avec une grande précision et facilité l'impédance des circuits imprimés, des câbles et des connecteurs. Contrairement aux autres systèmes disponibles sur le marché, T3SLa série P est conçue pour mesurer des pistes spécifiques sur un circuit imprimé et pour les tests embarqués ; les sondes TDR garantissent une mesure précise pour les tests de qualification et le débogage des circuits imprimés assemblés.

Ressources

Nom

T3SFiche d'information sur la série P

Fiche descriptive

T3SFiche technique de la série P

Fiche technique
Réflectomètres temporels (TDR)

Dans ce webinaire gratuit, nous vous montrons comment appréhender correctement les signaux sur les lignes de transmission et comment interpréter les résultats TDR.

Dans ce webinaire, vous apprendrez à interpréter le profil d'impédance instantanée mesuré par un TDR en termes d'impédance caractéristique et de délai de transmission de l'interconnexion, ainsi que l'emplacement des discontinuités d'impédance.

Dans ce webinaire, le Dr Eric Bogatin expliquera comment appréhender les notions d'impédance différentielle et d'impédance commune. À partir des propriétés d'une paire différentielle, nous verrons comment utiliser un réflectomètre temporel (TDR) à deux ports comme TDR différentiel afin de caractériser les propriétés d'impédance différentielle fondamentales de l'interconnexion.

Dans ce webinaire, le Dr Eric Bogatin explore comment les câbles à paires torsadées non blindées (UTP) n'ont pas de plan de retour adjacent mais peuvent constituer d'excellentes interconnexions différentielles.

Dans ce webinaire, le Dr Eric Bogatin vous montre comment analyser les interconnexions qui ne sont pas des lignes de transmission uniformes. Qu'est-ce que la caractérisation d'une discontinuité ? Il vous présentera la technique passionnante et ludique du « hacking d'interconnexions », accessible à tous grâce à un outil de simulation gratuit et open source fourni.

Un réflectomètre temporel (TDR) peut mesurer bien plus que le simple profil d'impédance d'une ligne de transmission. Dans ce webinaire, le Dr Eric Bogatin vous présente un instrument plus performant, conçu pour répondre à vos besoins les plus exigeants.

Nom

T3SManuel de programmation de la série P

Manuel du produit

T3SManuel d'utilisation de la série P

Manuel du produit

Modèle

T3SP01D-B-BUNDLE

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T3SP15D-EMPAQUETER

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T3SP15D-B-ENSEMBLE

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T3SP15D-XR-BUNDLE

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T3SP15D-B-XR-BUNDLE

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Accessoires divers

modèle Description
T3SCARTE P

Carte de démonstration et de vérification

T3SP-CAS

Étui de rangement et de transport (valise en aluminium pour les TDR et les accessoires, incluse dans toutes les configurations groupées)

T3SP-DPROBE

Sonde TDR différentielle (haute précision, 18 GHz, pas variable de 0.5 à 5.0 mm)

T3SP-DPROBE-F

Sonde TDR différentielle (5 GHz, pas fixe de 2.5 ou 5 mm)

T3SP-SEP

Sonde TDR à extrémité unique (haute précision, pas variable de 1.0/1.27/1.65/2.0/2.5 mm)

T3SP-SEPROBE-F

Sonde TDR à extrémité unique (industrielle, pas fixe de 2.54 mm)