TDR-Messgeräte: Zeitbereichsreflektometrie für PCB, Kabel und HF-Konnektoren

Die Sequid GmbH aus Bremen steht für hochauflösende TDR-Messtechnik zur präzisen Analyse von Leitungs- bzw. Wellenimpedanzen in Hochfrequenz-Schaltungen und Kabeln. Unsere Lösungen unterstützen Sie dabei, Signalintegrität sicherzustellen und EMV-Anforderungen zuverlässig zu erfüllen.

Laboranwendungen oder Pre-Compliance-Messungen gehören ebenso zu unserem Tagesgeschäft wie wiederkehrende Serienmessungen in der Qualitätssicherung - entdecken Sie unser Geräteportfolio, passendes Zubehör und praxisnahe Entscheidungshilfen.

TDR-Messgeräte und Software von Sequid im Überblick

DTDR-65 - High-Frequency Differential Time Domain Reflectometer

DTDR-65

  • Anstiegszeit 35ps, Bandbreite 10GHz
  • True Differential TDR
  • Vollständig kalibrierbar (OSLT)
  • Integrierter ESD-Schutz
  • Batteriebetrieb möglich
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STDR-65 - High-Frequency Single-Ended Time Domain Reflectometer

STDR-65

  • Anstiegszeit 35ps, Bandbreite 10GHz
  • Single-Ended TDR
  • Vollständig kalibrierbar (OSL)
  • Integrierter ESD-Schutz
  • Batteriebetrieb möglich
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QTDNA-300 - 4-Port Time Domain Network Analyzer

QTDNA-300

  • Anstiegszeit 250ps, Bandbreite 10GHz
  • 4-Port TDR
  • Vollständig kalibrierbar (OSLT)
  • Integrierter ESD-Schutz
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DTDR-800 - Differential Time Domain Reflectometer

DTDR-800

  • Anstiegszeit 450ps, Bandbreite 1GHz
  • True Differential TDR
  • Vollständig kalibrierbar (OSLT)
  • Integrierter ESD-Schutz
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ATDR-100 - Adapter for Automated Wave Impedance Measurements

ATDR-100

  • Für Test-Coupons und standardisierte Leiterplatten
  • Differenzieller Test-Adapter (Add-on für DTDR-65)
  • Automatisierte Tests mit hohem Durchsatz
  • ESD-Schutz, USB-betrieben
  • Vollständig kalibrierbar (OSL)
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Übersicht

Vergleichen Sie unsere TDR-Messgeräte

Unsere Geräte sind auf unterschiedliche Prüflinge (DUTs), Messgrößen und -anforderungen ausgelegt – von Auflösung bis Bandbreite. Finden Sie in der Tabelle unten schnell das passende TDR-Gerät für Ihre Anwendung.

DTDR-65
10 GHz · 35 ps
Anstiegszeit (20-80%) 35 ps
Bandbreite 10 GHz
Sampling Module 2
ESD-Schutz Ja (opt.)
Kalibrierung OSLT
Akku Ja (opt.)
PC-Schnittstelle USB
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STDR-65
10 GHz · 35 ps
Anstiegszeit (20-80%) 35 ps
Bandbreite 10 GHz
Sampling Module 1
ESD-Schutz Ja (opt.)
Kalibrierung OSL
Akku Ja (opt.)
PC-Schnittstelle USB
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QTNDA-300
1.5 GHz · 250 ps
Anstiegszeit (20-80%) 250 ps
Bandbreite 1.5 GHz
Sampling Module 4
ESD-Schutz Ja (opt.)
Kalibrierung OSLT
Akku Nein
PC-Schnittstelle USB
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DTDR-800
1 GHz · 350 ps
Anstiegszeit (20-80%) 350 ps
Bandbreite 1 GHz
Sampling Module 2
ESD-Schutz Ja (opt.)
Kalibrierung OSLT
Akku Nein
PC-Schnittstelle USB
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DTDR-65 STDR-65 QTNDA-300 DTDR-800
Anstiegszeit (20-80%) 35 ps 35 ps 250 ps 350 ps
Bandbreite 10 GHz 10 GHz 1.5 GHz 1 GHz
Sampling Module 2 1 4 2
ESD-Schutz Ja (opt.) Ja (opt.) Ja (opt.) Ja (opt.)
Kalibrierung OSLT OSL OSLT OSLT
Akku Ja (opt.) Ja (opt.) Nein Nein
PC-Schnittstelle USB USB USB USB
Hauptanwendungen PCB, Kabel, Konnektoren, Compliance-Tests PCB, Kabel, Konnektoren, Compliance-Tests Kabelmessungen, RL/IL, Compliance-Tests Kabelmessungen, Compliance-Tests
Software SeunisPro, SeunisFree, SAIL (API) SeunisPro, SeunisFree, SAIL (API) QTDNA-Software QTDNA-Software
Messbare Parameter Leitungsimpedanz (SE, DIFF, CM),
S-Parameter (SE),
Return Loss (DIFF & MM),
Skew,
Dielektrische Materialeigenschaften
Leitungsimpedanz (SE)
Return Loss (SE)
Dielektrische Materialeigenschaften
Leitungsimpedanz (SE)
Return Loss (SE)
Dielektrische Materialeigenschaften
Leitungsimpedanz (SE)
Return Loss (SE)
Dielektrische Materialeigenschaften
Details DTDR-65STDR-65QTNDA-300DTDR-800
SE: Single-Ended, DIFF: Differentiell, CM: Common-Mode, MM: Mixed-Mode S-Parameter

Anwendungsfelder der TDR-Messung

Impedanzkontrolle in PCB, Steckverbindern und Kabeln

TDR-Messungen ermöglichen ortsaufgelöste Analysen von Wellenimpedanzen entlang des gesamten Signalpfads – von der Leiterplatte über Steckverbinder bis hin zum Kabel. Impedanzsprünge werden direkt sichtbar und lassen sich intuitiv und präzise lokalisieren. So können Signalintegritätsprobleme durch Designfehler oder ungeeignete Bauteile frühzeitig erkannt und behoben werden.

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Kabelfehlerortung und Fehlstellendetektion

Mit TDR-Messgeräten lassen sich Fehlerstellen wie Unterbrechungen, Kurzschlüsse oder Quetschungen in Kabeln eindeutig identifizieren und in ihrer Entfernung bestimmen. Die Laufzeit der reflektierten Signale ermöglicht eine exakte Lokalisierung selbst bei langen Leitungen. Dadurch eignen sich TDR-Messungen ideal für schnelle Diagnosen und die Qualitätssicherung.

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S-Parameter – Return Loss (RL) und Insertion Loss (IL)

Die mit einer TDR-Messung erfassten Daten liefern direkte Informationen über Reflexionen im Zeitbereich. Diese können in den Frequenzbereich transformiert werden, um die Rückflussdämpfung (engl. Return Loss, RL, entspricht dem S-Parameter S11) zu bestimmen.

Mittels Transmissionsmessungen (TDT) lässt sich entsprechend auch die Einfügedämpfung (engl. Insertion Loss, IL, entspricht dem S21-Parameter) ermitteln. Dadurch entsteht ein durchgängiges Verständnis des Übertragungsverhaltens in der Zeit- und Frequenzdomäne.

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Mixed-Mode-Parameter und Conversion-Loss

Die Mixed-Mode-Parameter beschreiben die Modenkonversion (engl. Mode Conversion), die durch Asymmetrien in einem differentiellen Übertragungssystem entsteht. Übergänge, ungleiche Leitungslängen oder Störungen im Signalpfad führen zu einer Umwandlung von differentiellen in Gleichtaktanteile und umgekehrt, was sich als Conversion Loss quantifizieren lässt.

Diese Parameter sind mittels TDR-Messungen erfassbar. Dadurch lassen sich Ursachen für EMV-Probleme sowie Signalverzerrungen gezielt identifizieren und analysieren.

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Das sagen unsere Kunden

"Das DTDR-65 von Sequid kommt bei uns sehr gut an. Aufgrund seiner Multi­funktionalität eignet es sich neben der reinen Impedanz­messung außerdem zur DK-Bestimmung von Basis­materialien und sogar zur Fehler­suche auf bestückten und un­bestückten Pla­tinen. Unsere Arbeit wird durch die intuitive Bedienung und die schnelle Bericht­erstattung sehr erleichtert. Durch die kompakte Bauweise kann das Gerät sogar zu Demo­zwecken mit auf Kunden­besuche genommen werden."

Axel Süßlin (Leiter Qualitätsmanagement) | Elekonta Marek GmbH & Co.KG | Gerlingen

Was ist Zeitbereichsreflektometrie (TDR)?

Zeitbereichsreflektometrie (engl. Time Domain Reflectometry, TDR) ist ein etabliertes Messverfahren in der Hochfrequenzmesstechnik zur Charakterisierung von Leiterbahnstrukturen, Konnektoren und Kabeln. Dabei wird ein schnelles elektrisches Sprungsignal (alternativ Impuls) in die zu prüfende Struktur eingespeist und die entstehenden Reflexionen im Zeitbereich ausgewertet.

Auf diese Weise lassen sich Impedanzverläufe messen sowie Diskontinuitäten und Fehlstellen präzise lokalisieren und bewerten. TDR wird insbesondere in der Signalintegritätsanalyse moderner Hochgeschwindigkeits-Systeme wie USB, HDMI oder Ethernet eingesetzt und ermöglicht eine effiziente Charakterisierung von single-ended und differentiellen Strukturen direkt im Zeitbereich.

Darüber hinaus können aus TDR-Messungen mittels moderner TDR-Software auch S-Parameter sowie Mixed-Mode-Parameter abgeleitet werden. Dadurch ist eine umfassende Charakterisierung von Hochfrequenzleitungen sowohl im Zeit- als auch im Frequenzbereich möglich, was eine direkte Verbindung zwischen Zeitbereichsanalyse und klassischer HF-Netzwerkanalyse herstellt.

Beratung und Geräteempfehlung

Sie sind unsicher, welches TDR optimal zu Ihrer Anwendung passt oder welche Messmethode die richtigen Ergebnisse liefert? Unterschiedliche Prüflinge, Signalformen und HF-Anforderungen erfordern oft eine gezielte Auswahl des passenden Systems.

Unser freundliches Entwicklungsteam in Bremen unterstützt Sie bei der Bewertung Ihrer Messaufgabe – von der Auswahl des geeigneten TDR-Systems bis hin zu konkreten Messstrategien für Ihre Anwendung.

Profitieren Sie von praxisnaher Beratung und langjähriger Erfahrung in der Hochfrequenz- und TDR-Messtechnik sowie der Optimierung von Signalintegrität.

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FAQ – TDR & Messtechnik

Ein TDR (Time-Domain-Reflektometer, auch "Kabelradar") ist ein Messgerät zur Charakterisierung von Leitungen und Lokalisierung von Fehlern. Es speist Spannungssprünge- (oder Impulse) in Leitungen ein und wertet die Reflexionen aus.

So können mittels TDR-Messung Impedanzen und Störstellen wie Unterbrechungen oder Kurzschlüsse samt Position bestimmt werden. Die Messung erfolgt im Zeitbereich; das frequenzbasierte Pendant ist der Vektor-Netzwerkanalysator (VNA). Beide Verfahren liefern ineinander überführbare Ergebnisse, wobei TDR-Messgeräte in der Regel durch eine einfachere Handhabung überzeugen.

Das TDR hat seinen Ursprung in der Fehlerlokalisierung in Telefonleitungen und Erd- bzw. Überseekabeln. Grundsätzlich eignet es sich jedoch für alle Anwendungen, bei denen sich elektromagnetische Ausbreitungseigenschaften entlang einer Leitungsstruktur verändern.

Dazu zählen die Bestimmung von Wellenwiderständen und S-Parametern in PCBs und Kabeln, die Bewertung von Konnektoren sowie die Analyse von Laufzeitunterschieden in angepassten Kabelsystemen. Über die Elektrotechnik hinaus wird TDR auch im Feuchte-Monitoring von Deichen und Schneehängen sowie in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.

In Hochgeschwindigkeits-Standards wie USB, HDMI oder Ethernet werden überwiegend differentielle Leitungen (z. B. Twisted Pairs oder differentielle Streifenleitungen) eingesetzt, da sie eine höhere Störfestigkeit gegenüber Gleichtaktstörungen bieten als single-ended Strukturen (z. B. Koaxial- oder Mikrostreifenleitungen).

Single-ended TDRs eignen sich für die Charakterisierung einzelner Leitungen, während differentielle TDRs zusätzlich für symmetrische Leitungsstrukturen geeignet sind. True-Differential-TDRs von Sequid gehen dabei einen Schritt weiter: Sie applizieren zwei hochgradig symmetrische Messsignale gleichzeitig auf die Struktur und ermöglichen dadurch eine realitätsnahe, masseunabhängige TDR-Messung ohne zusätzliche Masseverbindung.

Alle von der Sequid GmbH angebotenen TDR-Systeme eignen sich zur Kabelmessung. Das DTDR-65 ist insbesondere für kurze Leitungen konzipiert und eignet sich typischerweise für Längen bis ca. 20m, während das DTDR-800 für längere Messstrecken ausgelegt ist und Kabeldistanzen von bis zu etwa einem Kilometer abdecken kann.

Die Kosten für ein TDR-Messgerät hängt vom Modell und der Ausstattung ab. Einstiegssysteme zur Kabelvermessung kosten typischerweise ca. 3000€, während hochauflösende (i.d.R. differentielle) TDR-Geräte für Preise ab ca. 12.500€ erhältlich sind.

Je nach Anwendung kann ergänzendes Zubehör wie ESD-Schutz, Kabel oder Kalibrierstandards erforderlich sein, was erfahrungsgemäß zusätzliche Investitionen von etwa 20% bis 50% des Systempreises mit sich bringt.