电源纹波是如何产生的?要怎么测量电源纹波?

发布时间:2022-10-21 阅读量:1402 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora

电源纹波的产生  

 

我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流电平之上就会附着包含周期性与随机性成分的杂波信号,这就产生了纹波。  

 

在额定输出电压、电流的情况下,输出直流电压中的交流电压的峰值就是通常所说的纹波电压。纹波是一种复杂的杂波信号,它是围绕着输出的直流电压上下来回波动的周期性信号,但周期和振幅并不是定值,而是随着时间变化,并且不同电源的纹波波形也不一样。

 

如何测量电源的纹波  

 

1、纹波的测量点要求    

 

纹波测量点要选择靠近负载的地方,例如CPU的供电管脚上的去耦电容上。    

 

PDN是一个网络,主板上一个电源平面的不同的地方纹波是不一样的,建议选择最远,负载最大,环境最恶劣的地方。    

 

如果一个电源网络同时给多个耗电大的IC供电,这几个大的IC电源管脚都需要测试纹波水平。    

 

2、示波器要求    

 

电源走线上有很多电容,寄生参数,形成了一个类似的低通滤波器,电源上包含的频率分量并不高,最多数十兆赫兹。    

 

DC-DC电源的开关频率也只有几兆赫兹。如果只是想测量纹波水平,不考虑主板上的高频信号耦合到电源线上的噪声,只需要选择低带宽的示波器。    


示波器上都有一个带宽抑制功能,可以把示波器带宽抑制到20MHz,在测量纹波时,要打开这个功能。    

 

仪器的垂直刻度放的越大(每一格代表的电压越小),仪器的灵敏度越高,噪声性能越好。测量时应把信号放满屏幕,获得最高的仪器分辨率。    

此外,还可以使用示波器的高分辨率模式High Res等。    

 

3、探头要求    

 

可以选用低带宽的探头。淘宝和电子市场买到的低端探头只有20MHz带宽,完全够用了。    

 

但是切记一定更要选择有X1档位的探头。因为如果使用10X探头,信号在探头先衰减10倍,进入示波器后再放大10倍。对于小信号而言,衰减10倍后,这部分信号很有可能就隐藏在底噪里面了。下面是泰克示波器的专业解释:    

 

示波器输入的信噪比计算公式如下: 

      

电源纹波是如何产生的?要怎么测量电源纹波?

 

例如如果我们选择一个10mV(这是一个10mV的噪声,但这个时候我们把它当做信号)输入,随机噪声是200uV(这个指标是示波器产品技术资料上的随机噪声,是示波器内部电路的噪声,一般用Vrms表示),那么10x探头的SNR是:  

      

电源纹波是如何产生的?要怎么测量电源纹波?

 

1X衰减探头的SNR是:        

 

电源纹波是如何产生的?要怎么测量电源纹波?

 

因此1X探头能获得更好的信噪比,能得更准确的还原小信号。所以测量小信号一定要用1X探头,而且要注意1X探头的带宽。  

      

电源纹波是如何产生的?要怎么测量电源纹波?

 

也有一些人,建议在探头的正负极之间,并联一个0.1uF的电容,用于滤除高频信号,其实这也是限制带宽的一种方法,而且限制的带宽很低,我觉得没有特别的必要。      

  

电源纹波是如何产生的?要怎么测量电源纹波?

 

4、探头接地要求    

 

探头都有一个接地夹,它与探头正极形成的环路,如果板子上的高频信号穿过,会在示波器上形成比噪声信号还要大的电压,因此测量纹波这种小信号时,一定要保证这个环路越小越好。  

      

电源纹波是如何产生的?要怎么测量电源纹波?

 

最好的缩短接地路径的方法是用接地环。  

        

电源纹波是如何产生的?要怎么测量电源纹波?

 

5、专业测试方法    

 

用50Ω同轴线,一头间断,焊接到负载端电容上,焊接线越短越好。另一端接到示波器上,示波器设置50Ω输入,1X。     

   

电源纹波是如何产生的?要怎么测量电源纹波?

 

因为电源的内阻都很低,几个欧姆甚至更低,因此用示波器的50Ω作为负载已经足够了。

 

关于我爱方案网

 

我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。更多信息,敬请访问http://www.52solution.com


220x90
相关资讯
晶振启动时间影响因素解析与优化方向

​晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。

解析RTC实时时钟芯片的工作原理

RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。

无源晶振与有源晶振在MCU应用中的关联逻辑与选型指南

时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。

VC-OCXO压控恒温晶振管脚功能定义解析

恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。

晶振倍频干扰解决方案:从PCB布局优化到源头抑制与电路整改

晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。