探针性能参数的测试与分析
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测试中我们利用40GHz频率范围的N5244A PNA-X矢量网络分析仪和PLTS物理层分析软件,能够对探针的性能做全方位的测试和分析,从而作为判断探针质量的一个依据。首先利用PNAX和电子校准件,测试探针经过短路后的S11参数。再利用PLTS 分析软件以及AFR校准技术,得到探针的4 个S参数、时域阻抗参数和响应时间参数。下面是分别测试1号探针和2 号探针后,再用PLTS软件转换,得到二个探针的特性曲线。
1、探针的频域反射特性。图1是1号针的S11,图2 是2号针的S11。
图2、2 号针的S11
从二个探针的S11曲线可以得出如下结果,1号针频率范围从10 MHz- 30GHz 的回波损耗好于-20dB, 典型值达到-24dB。而对于2号针,频率高于15GHz时,回波损耗差于-20dB,从曲线上可以得到典型值:在24GHz时,为-15.07dB。说明1号针的工作频率可以到达30GHz,而2号针在工作频率高于15GHz时,存在的反射会明显影响阻抗测试的一致性。
2、 探针的时域阻抗特性分析。图3是1号针的时域阻抗,图4 是2号针的时域阻抗。
图4、2 号针的时域阻抗参数
利用PLTS软件,能够将器件的频域S参数,转化为时域的阻抗参数,从而得到器件在信号传播路径上的阻抗参数。从二个探针的时域阻抗曲线可以测量到,在0.21ns 处,2 号针有一个高于1 号针的阻抗突变,经过判断,该阻抗突变点的位置在探针2.92mm同轴连机器与探针主体的过渡连接处。这个阻抗突变点表明2 号针过渡处的阻抗连续性要比1 号针差,其他位置的阻抗特性与1 号针相近。初步判断是因为2 号针连接处的阻抗突变影响了探针的工作频率范围。
3、探针的响应时间特性分析。图5是1号针的响应时间参数,图6 是2号针的响应时间参数。
图6、2 号针的响应时间参数
探针的响应时间特性测试,是利用测试系统提供的上升沿为16ps 时域激励信号,激励探针,测试探针响应后的上升沿时间。测试功能由PLTS软件完成。从测试的参数可以得到:经过探针后,1号针将16ps 的系统上升时间延缓到28ps,2号针将16ps 的系统上升时间延缓到30ps。
通过以上对探针性能的测试与分析,我们了解到利用PNAX和PLTS物理层分析软件,能够测试器件的时域阻抗,从而可以分析器件内部的结构特性。同时又可以利用S参数,得出器件的频域特性以及其工作的频率范围。PLTS软件还可以进一步得到该器件对信号上升沿时间的响应特性。另外,PLTS软件的AFR技术独到之处在于,能够测试得到单端口连接器件(如探针)的全S参数,从而可以详细测试分析其内部结构阻抗、频域和时域参数。
注:以上测试是一次典型的对探针性能参数的测试,其测试结果会受到多个因数的影响,如对探针的短路连接方式、转接头的类型等,都会影响测试结果的准确性。以上测试结果和分析仅供参考。