¿Cuáles son las características de una señal TTL?

Me sorprendería si la salida del generador de forma de onda es en realidad una salida TTL. No es una buena práctica hacer que las entradas y salidas TTL estén directamente disponibles para que un usuario conecte lo que quiera. Especialmente no esperaría que se hiciera así en un Agilent. Habrá (conociendo a Agilent) algún controlador sofisticado en el interior que sea a prueba de cortocircuitos a una gama bastante amplia de voltajes. Usan el término “TTL” como una descripción genérica, lo que significa “puede hundir 20 mA a tierra y tiene un valor superior a 2,4 V”.

El exceso que ve es un efecto de línea de transmisión. El borde del pulso que llega al final del cable se refleja hacia la fuente. Piense en el agua corriendo por un canal seco y encontrando una pared. Se levanta en la pared y luego comienza a fluir hacia atrás. La resistencia terminal coincide con la impedancia de la línea de transmisión y evita los reflejos: cómo y por qué es otro tema.

Para obtener una onda cuadrada simétrica agradable, use un chip controlador tipo HC como un 74HC04. Una etapa funcionará, pero para un controlador de alta potencia, conecte todas las entradas y salidas en paralelo.

Para el registro, así es como se ven las etapas de salida TTL (estándar y LS).

Tiene una serie de artefactos en su pregunta que no son inusuales, pero que se deben a diferentes problemas. La más fácil de responder es: “Leí el diferencial de voltaje en el coaxial con el terminador de 50 ohmios enchufado, el sobrepaso desaparece por completo (y, por supuesto, el voltaje aproximadamente a la mitad). ¿Por qué está esto? ¿Está relacionado con esa impedancia de salida variable? ” Esto está poco relacionado con las impedancias, pero no en la forma en que piensas. El sobreimpulso es causado por reflexiones de línea del cable coaxial mientras no está terminado (su “enchufe” de 50 ohmios).

El uso de una onda cuadrada para ejecutar este análisis tiene una serie de limitaciones, en el sentido de que el coaxial presenta tanto inductancia como capacitancia básicamente a una señal de CC conmutada. Puede optar por aplicar la onda cuadrada mencionada a través de la capacidad adecuada para aislar el componente de CA de la señal de la salida TTL (CC) de su generador de señal. EDITAR: Las características de una señal TTL, además de ser CC, no son un factor en esta prueba.

El voltaje de salida se reduce con el terminador de 50 ohmios porque forma un divisor de voltaje para la señal de CC aplicada.
Básicamente, su proceso de pensamiento sobre la conexión de la unidad de prueba es correcto, pero recuerde que el coaxial está destinado a frecuencias mucho más altas que 1 kHz. Se puede obtener más precisión a frecuencias más altas y no afecta el factor de propagación que está tratando de probar. Por cierto, el mismo factor de propagación se puede determinar en la hoja de datos para ese cable en particular.

Asegúrese de que los cables coaxiales sean de 50 ohmios. (Tipo RG58 generalmente)

La sincronización probablemente no está terminada en la fuente, la salida de señal sí. Debe indicarlo en el panel frontal (50 ohmios).

Debe terminar la línea de transmisión con 50 ohmios. Eso significa que en el extremo del osciloscopio con una T y una terminación de 50 ohmios, o mejor aún, use la terminación interna de 50 ohmios del osciloscopio si tiene uno que pueda seleccionar, generalmente lo hacen los mejores ámbitos.

Pondría la sincronización en el canal 1 de la salida de señal en el canal 2. Dispare al canal 1, use un cable mínimamente corto para ambos Mida el retraso del canal 1 al canal 2 y esta es su línea de base. Incluso podría ser negativo.

Ahora agregue el cable de 5M al cable que tiene para la salida de señal, además del cable corto que ya está usando un adaptador BNC-BNC FF.

Ahora mida el retraso y reste el primer retraso medido y esto describirá con precisión el retraso de los 5 M.

Esto le dará las mejores señales sin ningún trozo de “T”.