力科示波器基础应用系列之十 --- 电源噪声探测

发布者:采菊东篱下最新更新时间:2015-06-16 来源: ednchina关键字:力科  示波器  电源噪声探测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在板级的电源噪声测试时,选择准确的探测方案是非常关键的,在笔者的《电源噪声测量的挑战及解决之道》中,详细的介绍了电源纹波、电源噪声、电源配送网络(Power Distribution Network,简称PDN)的相关概念以及推荐的电源噪声测试方案,读者也可参考PI牛人Istvan Novak的这篇文章(见参考文献一),他推荐在板级测量PDN噪声的最佳方案也是用1:1的无源50欧传输线探头,在文中,使用了三种方案测量主板上CPU的电源噪声,最佳的方案还是1倍衰减的无源50欧传输线探头,如图1所示。
图 1 :电源噪声测试的最佳方案

 

使用无源的50欧传输线探头时,示波器的通道设为DC50欧;由于是在板级测量电源噪声,使用带宽500MHz以上的示波器即可;采样率为2.5GSa/s,可以实现1.25G的奈奎斯特带宽;示波器时基设为1ms/div,可以一次捕获10ms时长的信号,完整的测量1个工频周期内的噪声(交流电50Hz通过AC-DC-DC转换后,整流与稳压后为100Hz,其周期为10ms),此时,示波器的存储深度为25Mpts。

无源50欧传输线探头
在电源噪声测试时,探测点通常为靠近IC的电源和地焊盘,比如IC附近的去耦电容的两个pin。一种方法是直接焊接同轴电缆到POWER和GND的焊盘上测试电源噪声,这是一种低成本的方案,缺点是每测量一次都需要重新焊接,效率较低;

另一种替代的方案是使用定制的无源传输线探头。如图2所示为和创定制的无源传输线探头,其探针可直接点测0603电容的两端,测量电源噪声非常方便快捷。该探头有直流耦合和交流耦合两种选择,如果使用的示波器必须隔直后测量电源噪声,可以使用后者。

图 2:使用和创的无源50欧传输线探头测量

 

对于低电压电源的噪声测试,以下为各种测试方案,排前面的为优选的测试方案。

1. 低噪声12位ADC示波器(比如HDO4000) + 1倍衰减无源传输线探头

2. 常规8位ADC示波器 + 1倍衰减无源传输线探头

3. 常规8位ADC示波器 + 隔直电容 + 1倍衰减无源传输线探头

使用方案3的原因是:由于部分实时示波器的垂直刻度为5mV/div时,偏置电压在1V以内,无法测量高于1V的电源噪声,所以,需要使用隔直电容隔离电源噪声的直流成份后再测量。这种测试方法的缺点为隔直电容可能会影响测试结果,选择不同的电容可能有不同的测试结果,接下来将分析不同隔直电容时的噪声测试结果,供读者参考。

图 3:加入隔直电容测量电源噪声

 

从电路理论来分析,在图3中的隔直电容与示波器的50欧电阻组成的电路是一个带通滤波器,在低频时,可忽略电容的等效串联电感ESL,隔直电容与示波器通道的50欧电阻组成RC电路,其低频的3dB截至频率为,随着频率升高,电容的ESL以及探头中的寄生电感的影响越来越大,电感的感抗随着频率增加而增大,其高频的3dB截至频率跟探头和电容的寄生电感相关,接下来我们使用SPICE软件来仿真三种不同隔直电容时的频响曲线。[page]

下表1为Murata的三种陶瓷电容的等效串联电阻ESR和等效串联电感ESL,为了便于分析问题,在仿真和计算过程中做了一些简化,没有考虑在不同DC BIAS电压时电容容值的变化,也没有考虑探测部位、表贴电容引入的寄生电感,使用HSPICE仿真频响曲线结果如下图4所示:

表格 1 :三种电容的寄生参数

图 4 :三种电容的频响曲线

 

图4中,X轴为频率的对数坐标,Y轴为幅度,黄色、红色、灰色依次为100uf、1uf、10nf电容时电路的频响曲线,容值越大,电路低频截至频率越低,图4中3个marker为3根曲线的3dB低频截至频率点。可见,100uf的低频截至频率为31.7Hz,1uf电容的低频截至频率为3.17KHz,10nf电容的低频截至频率约为318KHz。如果没有仿真软件,也可以通过公式直接计算,如下计算了100uf电容的低频截至频率,与仿真结果完全一致。

 

由于开关电源噪声在几百KHz,因此,建议使用1uf以上的隔直电容。

在上面的电路仿真与计算时,为了简化电路的计算与分析,忽略了如下因素:
1. 从DUT的探测点到示波器通道的50欧同轴电缆
2. 探针、表贴电容引入的寄生电感
3. 陶瓷电容在不同DC偏置电压时容值会变化

针对以上3因素的解释为:
1. 测试所用电缆的长度通常在0.5米以上,目前常用的这类电缆带宽都在1G以上,通过仿真分析,对上述电路频响影响有限,只会在频响曲线中高于几百MHz的频段产生幅度较小的振荡;

2. 寄生电感增大时会降低高频截至频率,图4中频率响应右边的滚降曲线会向低频方向移动;

3. 容值较大的电容在有DC电压偏置时,容值变化较大,比如上面的Murata的100uf电容(1210/X5R/6.3V),加1.5V偏置电压时,容值只有53uf,几乎少了一半,因此,测量电源噪声时,需要核对所用隔直电容的相关参数

总结:对于低电压电源噪声测试,最理想的测试方法时使用低噪声的示波器加50欧的无源传输线探头,如果所用示波器必须加隔直电容时,需选择合适的电容,避免隔直电容过滤部分待测试的噪声。

参考文献:
1, Istvan Novak, “Quiet Power: What's the Best Method for Probing a PDN?”
2, 张昌骏,汪进进, “电源噪声测量的挑战及解决之道”

关键字:力科  示波器  电源噪声探测 引用地址:力科示波器基础应用系列之十 --- 电源噪声探测

上一篇:RIGOL推出MSO/DS4000系列带宽升级选件
下一篇:力科示波器基础应用系列之九--- 电源噪声测量

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59

示波器的原理及基本组成(二)
2 示波器使用   本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。   2.1 荧光屏   荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的
[模拟电子]
SDS2000XHD系列示波器参数测量方式
垂直测量 最大值:波形数据中幅度的最大值。 最小值:波形数据中幅度的最小值。 峰峰值:最大值和最小值之间的差值。 顶端值:双峰信号的最大平顶值。 底端值:双峰信号的最小平顶值。 幅值:顶端值与底端值的差值,如果不是双峰信号,则是最大值与最小值之差。 平均值:波形数据的算术平均值。 周期平均值:第一个周期的算术平均值。 标准差:所有数据的标准偏差。 周期标准差:第一个周期内波形数据的标准偏差。 均方根:所有数据的均方根值。 周期均方根:第一个周期内波形数据的均方根值。 中位数:波形数据的中位数。 周期中位数:第一个周期内波形数据的中位数。 过激(上升过激/下降过激):过激是边沿转换后的失真,以幅度的
[测试测量]
SDS2000XHD系列<font color='red'>示波器</font>参数测量方式
什么是示波器? - 了解示波器的基本原理
本文简要介绍示波器的基本原理,让您了解什么是示波器,以及如何操作示波器。我们将会探讨示波器的应用,并概括介绍其基本的测量和性能特征。本文还将介绍不同类型的探头,并讨论它们的优缺点。 电子技术在我们的生活中无所不在。每天都有上百万人使用电子产品,例如手机、电视和计算机。随着电子技术的进步,这些产品的工作速度也变得越来越快。如今,大多数电子产品都采用了高速数字技术。 工程师们应当能够精确地设计和测试他们在高速数字产品中所使用的元器件。他们在设计和测试元器件时所使用的仪器必须特别适合处理高速和高频的特性才行,而示波器正好是这样的一种仪器。 示波器是一种功能强大的工具,在设计和测试电子器件方面很有用。它们在您判定系统器件是否正
[测试测量]
什么是<font color='red'>示波器</font>? - 了解<font color='red'>示波器</font>的基本原理
高压隔离探头在示波器中发挥着怎样的作用
  高压隔离探头是一种常用的电子测量仪器,可以把人们肉眼看不到的电信号转换成可见图像,被广泛的应用于多个行业当中。高压隔离探头是示波器中*的一个元件就是示波器的探头,那么高压隔离探头在示波器中发挥着怎样的作用呢?      从原理上来看,用电压探头测得电压值,除以被测阻抗值,很容易就可以获得电流值。然而,实际上这种测量引入的误差很大,所以一般不采用电压换算电流的方法。电流探头可以测得电流波形,方法是采用电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器。交流电流在互感器中,随着电流方向的变化,产生电场的变化,并感应出电压。交流电流探头属于无源设备,无需外接供电。传统电流探头只能测量交流交流信号,
[测试测量]
示波器如何用出记录仪的功能
波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,但和示波器相比,它不具备实时分析的功能,而这正好是示波器的强项。示波器能在长时间采集波形的同时,对波形进行实时分析。但示波器没有配备大容量硬盘,若要将示波器用出记录仪的效果,则需要发挥示波器的存储深度的功能。 下面我们来看看如何将示波器当波形记录仪用,我们先来了解一下相关的基础概念。 采样率,存储深度和波形记录时长 要长时间记录波形,存储容量是其重要指标,麦科信STO和TO系列都具备至少28M存储深度(STO1000E可达70Mpts),根据公式: 采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长 其中,存储深度为固定常量,采样率随
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>如何用出记录仪的功能
示波器的特殊用法
示波器还有一些更复杂的功能,如延迟扫描、触发延迟、X-Y工作方式等,这里就不介绍了。示波器入门操作是容易的,像福禄克的手持示波器真正熟练则要在应用中掌握。值得指出的是,示波器虽然功能较多,但许多情况下用其他仪器、仪表更好。例如,在数字电路实验中,判断一个脉宽较窄的单脉冲是否发生时,用逻辑笔就简单的多;测量单脉冲脉宽时,用逻辑分析仪更好一些。 1.获得基线:当操作者在使用无使用说明书的示波器时,首先要获得一条最细的水平基线,然后才能用探头进行其他测量,其具体方法如下: (1)预置面板各开关、旋钮。 亮度置适中,聚焦和辅助聚焦置适中,垂直输入耦合置 AC,,,垂直电压量程选择置 5mv/div ,垂直工作方式选择置 CHl ,垂直灵敏度
[测试测量]
示波器基础系列之二 —— 示波器的采样率和存储深度
带 宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所 忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度的相关理论结合常见的应用帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标的重要特征及对实际测试的 影响,同时有助于我们掌握选择示波器的权衡方法,树立正确的使用示波器的观念。 在开始了解采样和存储的相关概念前,我们先回顾一下数字存储示波器的工作原理。 输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由A/D转换器数字化,经过A/
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础系列之二 —— <font color='red'>示波器</font>的采样率和存储深度
泰克示波器10个鲜为人知的功能,你都了解么?(下)
这一篇我们依然了解泰克示波器的隐藏功能。 特异功能5: 无限的数学通道 数学通道对于示波器也是非常有用的功能,很多场景我们测试一类信号,但是还需要对信号进行处理才是最终需要的,这时就可以利用数学通道功能,根据两个或更多波形之间的运算,或者通过将公式应用至波形数据来创建新的波形。泰克新平台示波器排除了系统物理内存限制,可实现无限制的添加至波形的数学运算波形。 特异功能6: 自动报告生成功能 4系列MSO混合信号示波器的自动报告生成功能可以一键搞定原本复杂的报告过程,不再让不完整的报告整理掩盖您的测试成果,简化您的测试流程。 特异功能7: 模拟数字信号随意切换功能 当代工程师每天都需要面对大量复杂的信号类型可能是模拟信号,数字
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>10个鲜为人知的功能,你都了解么?(下)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved