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वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक विस्तारित रेंज | सिरेमिक संधारित्र सही माप

सिरेमिक संधारित्र प्रदर्शन के लिए पाश स्थिरता और बिजली की आपूर्ति नेटवर्क प्रतिबाधा वोल्टेज रेगुलेटर नियंत्रण परिपथ को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह के सर्किट के उपयोग व्यापक आवृत्ति सीमा डिजाइन में अच्छा प्रतिबाधा डेटा प्रदान करनी चाहिए। इस लेख की चर्चा कैसे सरल उपयोग करने के लिए सटीक, ब्रॉडबैंड आवृत्ति माप हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी।

सिरेमिक संधारित्र वोल्टेज रेगुलेटर नियंत्रण पाश स्थिरता और शक्ति कारकों नेटवर्क (पी डी एन) प्रतिबाधा से प्रभावित हैं, और इस तरह सर्किट के प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब सर्किट डिजाइन के इस प्रकार का उपयोग कर, आप एक विस्तृत श्रृंखला के भीतर एक आवृत्ति है अच्छा प्रतिबाधा डेटा प्रदान करते हैं। सही माप प्रौद्योगिकी सटीक मापन के लिए महत्वपूर्ण है। यह लेख वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक के साधन (VNA), और कैसे प्रभावी ढंग से ब्रॉडबैंड की सटीक आवृत्ति माप प्राप्त करने के लिए दो सरल तकनीक का उपयोग करने से विस्तार की गुंजाइश चर्चा करता है।

के बाद से चीनी मिट्टी संधारित्र उच्च प्रतिबाधा गतिशील रेंज है, यह मापने के लिए समाई छोटे और बड़े टैंटलम गतिशील रेंज है, जो समाई मूल्य को मापने के लिए आसान है की इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र को महत्व देता है मुश्किल है।

लो माप आम तौर पर 100nF सिरेमिक संधारित्र मूल्य। जब 1 हर्ट्ज, संधारित्र बाधा के बारे में 10 मीटर [ओमेगा। सटीक ढंग से (समाई) 1.6MΩ के बारे में। धारावाहिक प्रतिध्वनि में, बराबर श्रृंखला प्रतिरोध (ESR) व्यापक आवृत्ति सीमा से अधिक इस समाई माप, गतिशील रेंज (सबसे कम आवृत्ति और कम प्रतिबाधा पर संधारित्र प्रतिबाधा के ESR के अनुपात) कम से कम 164dB होना चाहिए।

कुछ इंजीनियरों सोच सकते हैं कि 1Hz जितनी कम समाई मान को मापने बहुत छोटा, के रूप में भी तकनीक E5061B नेटवर्क विश्लेषक का (Keysight टेक्नोलॉजीज) भी 5 हर्ट्ज का केवल कम समाई प्रतिबाधा को मापता है। इस के साथ साथ चर्चा की तकनीक मापा जा सकता है 1Hz के लिए बढ़ा दिया, 164dB को गतिशील रेंज अप 10Hz से स्कैनिंग शुरू कर सकते हैं 144dB ;. के गतिशील रेंज को कम करने लेकिन प्रतिबाधा में से प्रत्येक में 10dB सीमा के शोर मार्जिन बढ़ जाती है, 164dB आप तुरंत आवश्यक सीमा पर लौटने के लिए अनुमति देता है।

सही उपकरण चुनें

विशेष प्रतिबाधा विश्लेषक को छोड़कर कुछ वाद्ययंत्र, ऐसी बड़ी गतिशील रेंज का समर्थन करते हैं। यदि इन घटकों को मापना आपकी प्राथमिक नौकरी है और आपके पास कोई बजट बाधा नहीं है, तो एक समर्पित उच्च-प्रदर्शन प्रतिबाधा विश्लेषक का उपयोग कर सकते हैं एक अच्छा विकल्प; अन्यथा यह मामला नहीं हो सकता है, इसलिए वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक अगले सर्वोत्तम विकल्प है। वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक उपाय प्रतिबाधा और प्रदर्शन समाई, अधिष्ठापन, वास्तविक, काल्पनिक, और परिमाण।

वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक स्वाभाविक रूप से तीन अलग-अलग तकनीकों का उपयोग करके प्रतिबाधा को मापने में सक्षम है, सभी बिखरने वाले पैरामीटर (एस-पैरामीटर) के आधार पर। टेबल 1 में तीन तरीकों और एस-पैरामीटर से प्रतिबाधा सौभाग्य से, इन प्रतिबाधा परिवर्तनों को आम तौर पर वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक में बनाया जाता है और किसी गणना की आवश्यकता नहीं होती है

तालिका 1: प्रतिबाधा और एस पैरामीटर वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक के प्रतिबाधा मापन में प्रयुक्त रूपांतरण

तीन माप तकनीकों को निर्दिष्ट प्रतिबाधा सीमा पर सटीक है, और प्रत्येक माप तकनीक के लिए अनुशंसित श्रेणी तालिका 2 में दिखायी गई है।

तालिका 2: वीएनए प्रतिबाधा माप के लिए उच्च-सही मापन रेंज

ये अनुशंसित श्रेणियां हैं और अधिकांश वैक्टरियल नेटवर्क विश्लेषक बेहतर रूप से तब तक बेहतर कर सकते हैं जब सावधानी से लिखत अंशांकन माप से पहले किया जाता है।

सबसे आम मूल्य decoupling संधारित्र में से एक 0.1μF, जिसके कारण मैं कारण की 0.1μF कम ESR सिरेमिक संधारित्र उपाय करने का फैसला किया है। इस पत्र में एक उदाहरण के रूप ऑमिक्रॉन लैब बोडे 100 का उपयोग करते हैं, नमूना समाई के लिए ऊपर तीन तकनीक माप। चित्र 2 से पता चलता माप के परिणाम माप परिणाम सीधे टचस्टोन प्रारूप करने के लिए बोडे 100 वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक से निर्यात किया है, तो तुल्यकालन जानकारी के प्रदर्शन Keysigt एडीएस पर प्रदर्शित होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, माप यहाँ दिखाया गया है तकनीक बढ़ाया जा सकता है 100 के गतिशील रेंज बोडे।

चित्र 1: तीन 100nF सिरेमिक संधारित्र प्रतिबाधा माप तकनीक की तुलना में एक वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक का उपयोग करते हुए

लगभग 100Hz से 300KHz करने के लिए आवृत्ति रेंज में, तीन तरीकों के प्रदर्शन के रूप में अच्छा कर रहे हैं, उनके माप की सिफारिश की सीमा की तुलना में बेहतर प्रदर्शन है। 100Hz और 1MHz से कम पर भी माध्यम से प्रस्थान दोहरी बंदरगाह समानांतर से बड़ा दिखाई दिया एक कम प्रतिबाधा परिमाण में विधि (के माध्यम से शंट) बहुत ही सटीक है, इसलिए इस तकनीक (श्रृंखला के माध्यम से) जब मापा प्रतिबाधा मूल्य बहुत ही सटीक है, यह 1Hz पर कर सकते हैं विधि के माध्यम से 10mΩ। मिलकर दोहरे बंदरगाह की गूंज पर प्रतिबाधा माप सकते हैं सही प्रतिबाधा लाभ नहीं होता, वर्तमान उदाहरण में 1.6MΩ है। (प्रतिबिंब) एकल-बंदरगाह प्रतिबिंब माप तरीकों कम रेंज और उच्च प्रतिबाधा में कम सटीक हैं।

दो उपलब्ध माप तकनीक

तुम्हें पता है, 1Hz की रेंज में 50MHz करने के लिए करने के लिए एक प्रतिरोध पुल का उपयोग दो तकनीकों के गतिशील रेंज का विस्तार सही रूप में समाई मूल्य को मापने के कर सकते हैं। एक विधि सामान्यतः एक वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक प्रतिबाधा एडाप्टर फिटिंग प्रतिबाधा एडाप्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है बढ़ाया गतिशील रेंज। अंजीर। 2 एक वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक प्रतिबाधा एडाप्टर समर्थन 20mΩ से कनेक्ट होता है 1Hz की सिफारिश की सीमा। 20MHz के गुंजयमान आवृत्ति, के बारे में 6 [ओमेगा प्रतिबाधा माप की सिफ़ारिश की गई न्यूनतम मूल्य। कम आवृत्तियों पर, अधिकतम की सलाह दी प्रतिबाधा 600kΩ है

चित्र 2: एडाप्टर प्रतिबाधा माप समाई से जुड़ा है बोडे 100

। अंजीर। 3 से पता चलता दूसरी विधि प्रत्येक बंदरगाह वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक के बीच एक बाधा डालने के लिए है डिवाइस 'टी' प्रकार विन्यास का चयन श्रृंखला प्रतिरोध प्रतिबाधा सीमा को मापने के लिए इस विधि का संशोधित किया जा सकता।

चित्र 3: यह दो बंदरगाह प्रतिबाधा माप 'टी' प्रकार विन्यास और एक श्रृंखला प्रतिरोध Reseries1 रचना Rseries2 का उपयोग कर प्रदान की

के रूप में छवि में दिखाया गया श्रृंखला बाधा और संधारित्र समानांतर में जुड़े।

चित्र 4: 3 चित्रा दो बंदरगाह प्रतिबाधा माप की श्रृंखला प्रतिरोध की योजनाबद्ध आरेख से पता चला

समाई दोनों दो बंदरगाह अनुकूलक और समानांतर और श्रृंखला समाई की एक विधि का उपयोग करने का प्रतिबाधा माप सीधे मापा जाता है वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक बोडे 100 प्रारूप कसौटी के परिणाम से निर्यात किया है, तो एक साथ एक प्रदर्शन में दिखाया गया है Keysight एडीएस डेटा, चित्रा 5 में दिखाया गया है पता चलता है।

चित्र 5: 100nF संधारित्र सामूहिक रूप से सही रूप में एक प्रतिबाधा गूंज बिंदु 10mΩ सहित 1Hz से 50MHz करने के लिए सीमा है, और श्रृंखला बाधा के साथ दो बंदरगाह प्रतिबाधा अनुकूलक को मापने

दोनों ही तरीकों से 10mΩ. बैंड दोहरे बंदरगाह श्रृंखला बाधा के पूरे 164dB गतिशील रेंज की प्रतिध्वनि बिंदु पर 1.6MΩ को 1Hz से अनुकूलित किया जा सकता क्योंकि संधारित्र सीधे मुद्रित पर soldered जब गूंज। भाग 10mΩ का सही आकलन किया जा सकता है एक सर्किट बोर्ड, अनुकूलक अंशांकन और माप के बीच संपर्क प्रतिरोध की प्रतिबाधा भिन्नता के प्रभाव। जहाँ भी, एडाप्टर के प्रतिबाधा गुण दूर निर्धारित समय 6Ω प्रदर्शन 20MHz से परे हैं, और दोनों तरीकों बहुत प्रदान कर सकते हैं उच्च गतिशील रेंज।

दो तरीकों की तुलना

दोनों ही तरीकों से फायदे और नुकसान हैं। प्रतिबाधा एडाप्टर का उपयोग करने के लिए आसान है, और एक मुद्रित सर्किट बोर्ड सदस्य के लिए soldered होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, यह एक उच्च न्यूनतम प्रतिबाधा है, और एक छोटे से खुला लोड अंशांकन की जरूरत है, और माप रेंज समायोजित नहीं कर सकते । चयनित श्रृंखला प्रतिरोध भी तरह से, यह श्रृंखला प्रतिरोध के अनुकूलन का एक दोहरे बंदरगाह समानांतर विधि के साथ एक विशिष्ट श्रेणी के लिए हो सकता है। इस विधि आम तौर पर एक सर्किट बोर्ड के बढ़ते तत्वों की आवश्यकता होती है मापा गया था।

सारांश

सीधे समानांतर विधि के माध्यम से एकल उत्सर्जन विधि बंदरगाह, दोहरे बंदरगाह और दोहरे बंदरगाह मिलकर विधि, और क्रमशः, गतिशील रेंज तीन तरीकों का समर्थन करता है, और जिसमें दो प्रतिबाधा सीमा देखते हैं: यह लेख तीन प्राथमिक वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक प्रतिबाधा माप विधि का वर्णन है। वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक सरल विधि सही रूप में 164dB गतिशील रेंज 100nF सिरेमिक संधारित्र को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता।

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