传统时域反射计工作原理 时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。 图1是传统TDR工作原理图。 图1时域反射计TDR工作原理 TDR包括三部
2017-11-23 03:30:00622 AssetsLibrary框架详细解析(一) —— 基本概览
2020-04-29 15:12:25
时域反射计定位线缆故障METRACABLE TDR——诊断和精确定位铺设电缆和导线的缺陷和故障
2023-08-30 13:23:34102 时域反射法,TDR,线缆故障测试解决方案
2018-05-13 10:24:3122 利用TDR (时域反射计)测量传输延时
随着时钟速率的提高,利用高速示波器有源探头测量延时的传统方法很难获得准确结果。这些探头成为高速信号
2010-03-17 08:42:581775 TDR (Time Domain Reflectometry)时域反射技术的原理是,信号在某一传输路径传输,当传输路径中发生阻抗变化时,一部分信号会被反射,另一部分信号会继续沿传输路径传输。TDR
2021-07-24 17:02:112197 用于测量信号路径质量的时域反射 (TDR) 技术
2022-11-15 19:49:544 TDR概述原理
TDR是时域反射计英文(Time Domain Reflectometry)的第一字母缩写– 可以直观显示和测量电路反射的电能(PCB,
2010-08-05 14:41:1252259 TDR是时域反射计,是基于时域的一种阻抗测量和仿真方法,通过测量电压来测量阻抗。
2023-09-18 10:18:33114 时域反射技术,一种对反射波进行分析的遥控测量技术,在遥控位置掌握被测量物件的状况。
2018-01-24 15:11:556201 测试信号的运行特征参考图2所示。由阶跃源发出的快边沿信号注入到被测传输线上,如果传输线阻抗连续,这个快沿阶跃信号就沿着传输线向前传播。当传输线出现阻抗变化时,阶跃信号就有一部分反射回来,一部分继续
2020-12-18 10:28:004 TDR是英文Time Domain Reflectometry 的缩写,中文名叫时域反射计,是测量传输线特性阻抗的主要工具。TDR主要由三部分构成:快沿信号发生器,采样示波器和探头系统。
2020-09-10 09:28:4211116 光纤传感资料,文章介绍了基于双光束干涉的相位敏感光时域反射技术,并描述了相应的光路
2016-05-27 17:20:164 光时域反射仪(OTDR)是用于表征光纤性能的光电仪器。OTDR是电子时域反射仪的光学等效设备。
2022-09-30 09:31:061236 实验目的 使用示波器测量电线或导线的长度。 实验原理 时域反射计(Time-domain reflectometer or TDR)是一种通过观察导线中反射回来的波形从而对导线进行测量的电子仪器
2021-11-09 11:12:452556 TDR原理
TDR测试方法中,沿信号通路传输高速信号边沿,并观察其反射信号。反射能够说明信号
2010-03-17 08:44:292519 实验目的 使用示波器测量电线或导线的长度。 实验原理 时域反射计(Time-domain reflectometer or TDR)是一种通过观察导线中反射回来的波形从而对导线进行测量的电子仪器
2021-11-09 11:10:534234 倒谱域滤波能够有效的滤除多次反射回波。该文将倒谱域滤波方法引入TDR(Time Domain Reflectometry)波形分析,通过将TDR 波形在倒谱域内做滤波,滤除多次反射回波对时域波形的影响,进
2010-02-10 12:06:5412 光时域反射仪AQ7275基本操作界面介绍。
2012-08-31 15:46:353 TDR(Time Domain Reflectometry)即时域反射技术,是一种对反射波进行分析的测量技术,主要用于测量传输线的特性阻抗,其主要设备为网络分析仪。
2023-09-13 09:39:54484 lecroy力科T3SP15D差分时域反射计T3SP10D(10 GHz)和T3SP15D(15 GHz)通过真正的差分信号激励DUT,TDR提供50 ps(T3SP10D)和35 ps
2022-08-08 16:32:24
时域反射和传输的S参数测量
在频域、时域、阻抗域三种电学基本特性测试测量仪器中,以阻抗域测试测量仪器所用电路结构最复杂、测试操作最费时间
2009-08-18 10:45:333391 TDR也就是时域反射(Time-domainreflectometer),它可以通过观察导线中反射回来的电信号波形对导线长度进行测量,或者对传输导线的阻抗特性进行分析评估。我们经常会碰到的TDR
2022-05-27 00:00:00729 安捷伦科技公司(NYSE: A)(Agilent)推出可用于Agilent 86100D DCA-X平台的Agilent N1055A 35/50GHz(8ps)时域反射和传输模块。利用该模块
2017-12-05 20:22:23427 光时域反射仪是光纤线路测试和验收中非常重要的工具,借助于OTDR,技术人员能够看到整个系统轮廓,识别并测量光纤的跨度、接续点和连接头。在诊断光纤故障的仪表中,OTDR是最经典的,也是最昂贵的仪表。那么怎么样选择光时域反射仪呢。使用时要注意什么呢?如下所述
2017-12-28 08:44:032620 TDR产生一个阶跃信号到待测器件中,会产生入射波,入射波经过时延TD之后在待测器件中遇到阻抗不连续的地方,又会产生发射波,反射波将会叠加在入射波上,再经过时延TD到达TDR的输出端。
2021-04-12 10:49:5416410 主要针对E5071C进行时域测试的详细操作步骤.编写本测试程序是为了说明如何使用Keysight ENA Option TDR
进行100BASE-TX以太网电缆测量。
2023-03-06 15:49:103 SATA 硬盘、WiFi、蓝牙、3G 4G、LTE 连通性和 VFL 功率计 耳机或其他实用功能。关于光时域反射仪mts6000操作指南解析如下所示。
2017-12-27 16:32:4714148 安捷伦发布E5071C与TDR相结合的高速串行互连分析综合处理方案
安捷伦科技公司宣布推出适用于 Agilent E5071C ENA 网络分析仪的时域反射(TDR)应用软件选件。E5071C 与 TDR
2010-03-04 10:14:091670 2022-11-18 08:27:300 TDR称为时域反射计,可以用来测量本身没有电压源的无源互连线特性。下图是TDR的内部结构。源端输出一个35ps~150ps的快速上升沿信号。信号经过一个50R的校准电阻和一段很短的50R同轴电缆线,到达设备的前面板连接端子。此连接端子连接到DUT(待测无源传输线)。高速采样放大器测试红色点的电压值。
2023-04-15 16:03:44400 不想错过我的推送,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我 矢量网络分析仪是一种高精度的电子测量仪器,可以用于测量电路的传输特性。在测量TDR时域阻抗时,需要使用矢量网络分析仪和相应的测量
2023-04-18 10:03:471683 PCB 制造商使用位于 PCB 面板一侧的面板外试样来测量一组预定走线宽度和间距的阻抗,TDR(时域反射计)至少会显示实际电路上的特定走线阻抗。
2023-08-23 14:16:0362 光学传感器是最常见的生物传感器类型。本应用笔记概述了反射计在脉冲体积描记仪(PPG)波形中的应用,并描述了物理和生理原理的工作原理。
2023-02-09 10:29:17618 光时域反射仪全球主要品牌有:美国安捷伦,加拿大EXFO,日本安立(收购网泰),日本横河(原日本安藤),AT800系列是由艾特(AETeP)等等如下所述
2017-12-28 10:07:0425544 相位光时域反射仪中信号处理方法的研究_杨凯
2017-03-04 18:08:580 一、OTDR的工作原理:光纤光缆测试是光缆施工、维护、抢修重要技术手段,采用OTDR(光时域反射仪)进行光纤连接的现场监视和连接损耗测量评价,是目前最有效的方式。这种
2010-08-09 10:05:594763 本文档的主要内容详细介绍的是时域离散信号和系统的教程详细说明。
2020-04-24 08:00:000 电缆故障是通信行业中的常见故障,电缆测距是排除故障的前提条件,准确的电缆测距可以缩短发现故障点的时间,利于快速排除故障,减少损失。窄脉冲时域反射仪利用时域反射技术TDR(Time-Domain
2020-08-10 15:55:58968 加拿大EXFO FTB-200光时域反射仪FTB-200是加拿大EXFO公司的新产品,是针对多层和多介质测试而设计的超强型模块化平台。FTB-200 包含两个现场可更换模块的插槽,可测试物理层、传输
2023-04-27 16:18:49
光时域反射仪是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量
2017-12-27 17:57:5110038 仪CSF15系列土壤水分传感器基于时域反射TDR原理,是一种电介质型传感器,此原理有较强的独立性,其结果与土壤类型、密度、温度基本无关。因此当土壤中的水分含量变化时,土壤的介电常数也随之发生
2021-12-10 15:58:03
耦合线的反射因子的大小在任何一点上都必须小于0.1。这包括反射测量和随后记录的FFT (时域函数,TDR)。
2022-10-11 11:28:352031 LFT 液位传感器采用TDR 时域反射技术(Time Domain Reflectometry),传感器的电子装置产生低电磁脉冲,发射到同轴探杆中,并沿此探杆传送。当此脉冲到达待测量液体的表面
2017-10-20 18:02:0120 点,测试场环境反射对其影响和干扰程度,也难以去除这些影响测试准确度的干扰。 随着数字技术的发展、软件处理功能的强大、网络分析仪开始具备时域功能等,时域测试技术开始进入从业者的视野,该技术应用在
2017-12-06 07:54:323639 本文档的主要内容详细介绍的是连续时间系统的时域分析的详细资料说明。
2020-03-06 08:00:001 目前,国内外有很多种土壤水分测定方法,进而有不同的土壤水分传感器。比如:时域反射法(TDR),石膏法,红外遥感法,频域反射法/频域法(FDR/FD法),滴定法,电容法,电阻法,微波法,中子法,Karl Fischer法,Y射线法和核磁共振法等。下面我们介绍一下每种传感器的工作原理。
2020-08-04 14:51:412549 利用多模光纤缠绕钢绳式传感阵列网络,对智能材料与结构的受力,应变等状态参量进行监测和估计,并采用光时域反射(OTDR)技术实时处理并行分布式传感信号,给出了识别结果。
2009-06-29 10:34:279 TDR手持探头主要用于阻抗测试,可以测量信号线路上的阻抗变化和反射情况。通过分析测试结果,用户可以评估信号线路的质量和匹配情况。此外,TDR手持探头还可用于故障检测,例如开路、短路等问题的定位。
2023-06-15 14:29:38118 本文介绍了TDR阻抗测试和高速串行链路分析,首先介绍了高速串行数据链路的挑战,然后对高速串行数据链路时域-TDR和高速串行数据链路频域-S参数:IConnect 进行了分析,最后提出了泰克TDR与S参数的解决方案。
2017-10-12 16:42:167 来源:亚德诺半导体 可以通过将空气介质传输线贴在非金属水箱外壁来检测RF阻抗,以准确测量其液位。本文提供一个经验设计示例,显示反射计器件(例如ADI的ADL5920 )如何帮助简化设计。 与传统式
2020-09-11 11:52:262171 本文详细介绍了DS1820单线数字温度计的特性及其相关知识的解析。
2017-11-26 09:37:4613 本文主要介绍了数字气压计设计与制作解析.
2018-06-26 08:00:0034 光时域反射仪是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息。
2019-12-18 11:26:314628 本文档的主要内容详细介绍的是连续系统的时域分析详细教程说明包括了:线性常系数微分方程的建立与求解,起始状态和初始条件,零输入和零状态响应的概念与求解
2020-03-21 08:00:000 为解决传统时域反射法(time domain reflectometry,TDR)和宽频阻抗谱法(broadband impedance spectroscopy,BIS)对电缆微弱局部缺陷进行定位
2017-12-19 18:28:053 本文首先介绍了TDR的概念,其次介绍了TDR测试原理及测试方法和介绍了影响TDR测试精度的因素,最后介绍了TDR测试PCB板的线路阻抗方法。
2018-04-23 08:29:2471359 TDR的纵轴坐标是阻抗?TDR是从端口给电路输入一个台阶波,可是为何TDR的纵轴单位不是电压而是阻抗呢?是阻抗的话,为什么又能看出上升沿来呢?
2023-01-10 10:00:21999 ;示波器主机配备 1 到 4 个 N1055A 时域反射仪(TDR)/时域传输(TDT)模块,打造经济型
2022-10-09 16:55:18
VNA 的低通时域模式是对传统 TDR 测量方式的模拟,并提供阶跃信号和冲击信号两种激励方式。
2020-08-21 16:10:013684 光纤反射器的工作原理主要是利用光纤光栅将OTDR发来的测试光脉冲以接近100%的反射率反射回去,而正常的无源光网(PON)系统工作波长由于不满足光纤光栅布拉格条件则以很小的衰减通过反射器。这样做
2020-11-04 16:42:318291 Anritsu光时域反射仪全面的OTDR产品线提供一系列独具特色的便携式、台式和OEM模块解决方案,可保障快捷而高度精确地实现光纤电缆精确测量。 作为光纤测试专家团队,Anritsu的产品线包括独特
2021-10-28 10:55:19893 信噪比与噪声的详细解析。
2016-05-17 11:09:4011
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