一些典型的电源测序应用,让你少走弯路

发布者:声慢慢最新更新时间:2017-09-03 来源: elecfans关键字:电源测序  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

使用4通道示波器检验嵌入式系统中的电源线定时可能会非常耗时,但这是大多数工程师必须要做的事。在我们与示波器用户沟通时,评估开机顺序和关机顺序是工程师想要4条以上通道的最常见的原因之一。

大多数嵌入式系统使用不止一根电源排线,许多使用4根或更多。单个IC,例如FPGA、DSP或微控制器,可能具有特定的时序要求。例如,一家芯片制造商可能推荐要在内核电压供电稳定之后,才会施加I/O供电电压。另一家制造商可能要求应在相对的规定时间内供电,以避免各个供电引脚上电压差拖长。处理器和外部存储器之间上电顺序可能也非常关键。

芯片制造商可能会规定特定电源必须以单顺序方式启动,以避免多个上电复位。这可能极具挑战性,因为涌入电流可能会对负载点稳压器提出很高的瞬态要求。在这种情况下,电源线启动形状与定时顺序一样重要。

一旦把各种芯片供电要求、整体供电、基准供电及其他IC多个负载点稳压器组合在一起,您会很快遇到七八根电源线。使用4通道示波器检验嵌入式系统中的电源线定时可能会非常耗时,但这是大多数工程师必须要做的事。在我们与示波器用户沟通时,评估开机顺序和关机顺序是工程师想要4条以上通道的最常见的原因之一。在本文中,我们将简要介绍使用4通道示波器评估开机顺序和关机顺序,并演示使用8通道示波器的部分实例。

传统 4通道示波器方法

其中一种方法是采用分模块方式分析电源系统,即使用多次采集,逐个模块检查定时。为比较不同模块,可以使用其中一条上电轨迹或Power Good/Fail信号作为触发,可以进行多次捕获,确定相对于基准信号的启动时间和关机时间。由于是在多个功率周期中进行采集,因此很难表征电源相对定时偏差。但是,通过使用示波器上的无限余辉功能,可以确定多个功率周期上每个电源在不同周期中的变化范围。

另一种常见方法是“级联”多台示波器,通常方式是在其中一个电源或在共同的Power Good/Fail信号上触发示波器。

这两种方法都耗时长,要求特别注意同步:

• 处理同步和时间不确定度要谨慎

• 可以汇集数据,开发系统定时图,但耗时很长

• 复杂度会随着观测的功率轨道数量提高

• 设置必须完美统一

• 必须使用一条测量通道来提供同步

使用MSO扩展通道数量

混合信号示波器可以为电源排序提供更多的通道。为此,MSO在数字输入上必须有适当的电压范围,并可独立调节阈值。例如,带有MSO选项的泰克MDO4000C提供了16个数字输入,为每条通道提供独立阈值,直到200 MHz支持± 30 Vp-p动态范围,适合典型设计中的大多数电压电平。注意如果您的目标是严格地测量定时关系,那么特别适合这种方法,但不能测量开机/关机的上升/下降时间或形状(单调性)。

8通道示波器加快处理速度

与前面所有方法相比,使用具有8条模拟通道的示波器可以明显缩短时间,减少混乱。在8通道示波器中,可以使用模拟探头表征拥有最多8条电源排线。为测量拥有8条以上电源排线开机和关机定时关系,也可以使用拥有数字信号输入及独立可调阈值的混合信号示波器。

现在,让我们看一些典型的电源测序应用。

带远程开/关的开机延迟

下面截图中被测的开关电源生成了一个高电流、稳压的12 VDC输出。这个电源通过仪器前面板上的开关进行远程遥控。在开关按下后不久,+5 V待机电源打开,开关转换器启动。在+12 V输出稳定后,Power Good (PW OK)信号变为高电平,向负载表明供电可靠。

+5 V待机电压信号为相关信号采集提供一个简单的上升沿触发。自动测量功能检验输出电压启动延迟是否为《 100 ms,从输出电压启动到PW OK的延迟位于100 – 500 ms的规范范围内。

一些典型的电源测序应用,,让你少走弯路

这个截图显示在按下前面板开关后测量AC/DC开关电源启动情况。

带远程开/关的关机延迟

在电源主开关关闭后,开关转换器关闭,输出电压降低。根据规范,在开关按下后电源至少要保持稳压20 ms。最重要的是,根据规范,+12 V输出电压落到稳压范围之外前,PW OK信号要下降5 – 7 ms,从而允许负载时间反应和干净地关机。

如下图所示,PW OK信号为采集相关信号提供了一个下降沿触发。波形光标测量检验PW OK预警信号的工作方式满足规范。

一些典型的电源测序应用,,让你少走弯路

可以使用波形光标测量,检验PW OK预警信号的工作方式满足规范。


检验多个功率周期中的定时

为检验电源开机定时在多个功率周期中一直位于规范范围内,可以使用无限余辉,显示信号定时变化,自动定时测量统计画面会量化偏差。在下面所示的设置中,+5V待机电压的50%点作为定时基准。开机序列重复10次,10次开机周期中的定时偏差略高于1%。

一些典型的电源测序应用,,让你少走弯路

可以使用无限余辉和测量统计,实现重复的开机定时测量。

负载点稳压电源定时

下面的截图显示了一块系统电路板在开机过程中7个负载点供电的开启时间。电路板的输入电源是上例中的+5V待机信号和+12 VDC整体电压。这一测试中的自动开机延迟测量在每个波形自动计算出的50%点之间进行,因此每项测量有不同的配置,有不同的测量阈值集。第一项测量显示了从+5 V待机信号到整体+12 V供电之间的延迟,第二项测量是+5V供电的延迟。其余测量是市电+5 V供电的关键延迟序列。

一些典型的电源测序应用,,让你少走弯路

这一测量显示了7个稳压电源的开机定时。

稳压电源的关机定时

这一测试中的自动关机延迟测量在低于标称值5%的每个波形点之间进行。与以前基于百分比的测量阈值不同,每项测量都有一个绝对电压阈值。在电源关断时,Power Good信号下降。如下面的截图所示,部分电源负载更重,关机更快。

一些典型的电源测序应用,,让你少走弯路

从图中可以看出,部分电源负载更重,关机更快。


8个以上轨道的开机定时

自动时延测量基于信号越过各自阈值电压的时间。由于每个自动测量配置都会包括唯一的阈值(一般是信号幅度的50%),每条数字通道可能会有唯一的阈值(一般也设置成电源电压的50%),因此混合信号示波器可以进行下面所示的电源时延测量,直到可用的数字输入数。根据MSO型号,通道数量可以在8~64之间。

一些典型的电源测序应用,,让你少走弯路

这显示了使用数字通道检验8个以上稳压电源的开机定时。

电源上升时间测量

除电源排序外,必须控制电源的上升时间,满足系统中部分关键元件的规范。自动上升时间和下降时间测量也是基于电压基准点进行的,在默认情况下,会自动计算电压基准点为每条通道信号幅度的10%和90%。在下面显示的简单实例中,显示画面右侧的结果框中显示了正极供电的上升时间和负极供电的下降时间。

一些典型的电源测序应用,,让你少走弯路

截图显示,画面右侧的结果框中显示了上升时间和下降时间测量。


关键字:电源测序  示波器 引用地址:一些典型的电源测序应用,让你少走弯路

上一篇:示波器工作原理、基本功能、示波器与频谱仪的区别
下一篇:高频晶振信号测量为什么鳄鱼接地是万恶之源?

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34

阴极射线示波器
图说明了阴极射线示波器(cathod - ray oscilloscope)的基本特征。管体由玻璃制成,并被抽成高度真空。阴极被灯丝加热后发射电子。阳极与阴极间有几百伏的电压差,电子朝向阳极加速。阳极上有一个小孔允许极细的一束电子通过。这些被加速的电子将进入偏转区,在那里它们产生水平和垂直两个方向上的偏转。 最后,这些电子轰击一个由能发射可见光的物质(磷)所覆盖的荧光屏的内表面。如果阳极和阴极间的电压差保持恒定,电子的偏转量与垂直偏转板间的电位差成正比。水平偏转板间的电位差,可以使电子在y方向上运动。 因此,电子束撞击荧光屏的点的位置依赖于水平和垂直偏转电压。
[测试测量]
阴极射线<font color='red'>示波器</font>
示波器扫盲篇——波的类型与参数介绍
示波器是显示信号波形随时间变化特性的仪器,示波器能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象(波形),便于人们研究各种电现象的变化过程,经常被喻为工程师的“眼睛”。 示波器是捕获、观察、测量、分析波形的工具,在了解示波器前,不得不了解一下示波器的波,那什么时候是波呢?波的类型和参数你了解吗?今天安泰测试就给大家分享一下: 一、什么是波? 随时间变化的模式称为波,声波、脑电波、海浪、电压波形都是波,波形能够揭示信号的许多特性。 当看到波形的高度变化,则表示电压值在变化; 当看到的是平坦的水平线,则表示在一段时间内,信号没有变化; 平直斜线表示线性变化,电压以恒定的斜率上升或下降; 波
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>扫盲篇——波的类型与参数介绍
泰克公司在集成方面实现重大突破
全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出MDO3000系列混合域示波器。作为包括频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器和数字万用表的终极集成示波器,MDO3000能够取代设计工作台上的各种昂贵和专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。此外,泰克MDO3000是完全可定制的,使客户能够选择现在和以后需要的功能和性能。 由于现代嵌入式设计的复杂性和无线技术的发展,为设计工程师配备高效调试和故障查除需要的所有工具变得越来越昂贵。MDO3000从根本上改变了这种情况,它提供了六种独立仪器的功能,避免了使用独立仪器的高昂成本。 “集成式多合一示波器在许多层面都极具吸引力”,泰克公司主流示波
[测试测量]
e络盟引入Keysight两款新型示波器
全球电子元器件与开发服务分销商e 络盟 宣布新增Keysight InfiniiVision 1000 X 系列两款新型通用示波器。1000 X 系列旨在以低价位提供高品质且值得信赖的技术,从而让所有工程师都能体验到专业级性能而不再因预算受限。 DSOX1204A和 DSOX1204G这两款新型号可提供高达200 MHz带宽,且提供2或4个模拟通道版本。除了具有标准示波器功能,新款示波器还融合了一系列其他测量和分析功能,集六种仪器的功能于一体,包括:3数位电压表、20 MHz函数发生器1、协议分析仪2、3数位计数器,以及一个响应分析仪或波特图示仪,用于对放大器、滤波器、电源和音频系统进行表征。 “1000 X系列示
[测试测量]
e络盟引入Keysight两款新型<font color='red'>示波器</font>
理解示波器的频率响应及其对上升时间测量精度的影响
引言:传统上,示波器的频率响应是高斯型的,是由许多具有类似频响的电路元件组合而成的,传统的模拟示波器就是这个样子,从它的BNC输入端至CRT显示,有很多模拟放大器构成一个放大器链注1。有关高斯频响示波器的特点,在行业内已经广为人知。 但鲜为人知的是当代高性能数字示波器所普遍采用的平坦频率响应。数字示波器中和高斯频响有关的只是很少的几个模拟放大器,并可用DSP技术优化其对精度的影响。对于数字示波器来说,还有一件重要事情是,要尽量避免采样混叠误差注2,而模拟示波器是根本没有这种问题的。与高斯频响相比,平坦型频率响应能减少采样混叠误差,我们在这里首先回顾高斯响应和平坦响应的特性。然后讨论这两种响应类型所对应的上升时间测量精度。从而说明
[测试测量]
理解<font color='red'>示波器</font>的频率响应及其对上升时间测量精度的影响
示波器快速维修与CPU及总线相关的故障
自然界运行着各种形式的正弦波,比如海浪。地震,声波,空气中传播的声音或者身体运转的自然节律,物理世界里,能量,振动粒子和不可见的力无处不见。即使是光也有自己的基频,并因为基频的不同呈现出不同的颜色。  通过传感器,这些力可以转变为电信号,以便通过示波器能够进行观察和研究。有了示波器,科学家,工程师等能够观察随时间变化的事件。  示波器是任何设计,制造或是维修电子设备的必备之物。当今世界瞬息万变,工程师们需要最好的工具,快速而精准的解决测量疑难,在工程师看来,面对当今各种测量挑战,示波器自然是满足要求的关键工具。 示波器快速维修与CPU及总线相关的故障 大家知道,CPU的基本工作条件主要是电源(CPU供电VCC)、时钟(
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>快速维修与CPU及总线相关的故障
示波器常见使用问题解答
过去大家习惯用万用表进行电源测试,如果测试参数很多的时候非常麻烦。而现在使用示波器,示波器是电子测量行业最常用的测量仪器仪表之一,它能电信号通过示波器仪表输入后输出成看得见的图象,让人们更直观的去研究各种电现象的变化过程或者信号的变化过程。提供了许多自动测量功能,可以使用这些功能简单实现幅度测量(幅度、高、低、最大值、最小值、RMS、峰到峰值、正/ 负过冲、平均值、周期平均值、周期RMS)、定时测量(周期、频率、上升/ 下降时间、正/ 负占空比、正/ 负脉宽、突发宽度、延迟、相位)、综合测量。所以我们就要选择好示波器,下面安泰测试Agitek就向大家介绍几个选择示波器的几个要点以及在使用过程中的常见问题。 1. 记录长度及分析
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>常见使用问题解答
基于STM32的开源简易示波器项目
一、前言 该项目是基于正点原子精英板制作的一个简易示波器,可以读取信号的频率和幅值,并可以通过按键改变采样频率和控制屏幕的更新暂停。 二、硬件接线 将PA6与PA4相连,可观察到正弦波。 将PA6与PA5相连,可观察到三角波/噪声(默认三角波)。 KEY_UP控制波形的更新和暂停。 KEY_1降低采样率。 KEY_0提高采样率。 三、信号的采集 信号的采集主要是依靠ADC(通过定时器触发采样,与在定时器中断中开启一次采样的效果类似,以此来控制采样的间隔时间相同),然后通过DMA将所采集的数据从ADC的DR寄存器转移到一个变量中,此时完成一次采样。 由于设定采集一次完整的波形需要1024个点,即需要连续采集1024次才算一次
[单片机]
基于STM32的开源简易<font color='red'>示波器</font>项目
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