对于硬件工程师来说,一些工具的使用也至关重要,工具使用的不当,往往导致得到的结果也是不正确的,可能会给硬件工程师一个错误的判断。本章就会列举出很多实用的关于硬件工程师必须要会的一些工具的使用方法和技巧。
测电源纹波
电源纹波如何测得?你设计的电源纹波多大?你怎么降低电源的纹波和噪声?
以上一系列问题是笔者在面试过程中总结出来的,这也是很多面试硬件工程师很喜欢问的问题。之前的博客多多少少都有提到关于电源纹波和噪声的滤除方法,这里就不再赘述。
本小节就讲讲该如何去测得电源纹波和噪声。
图1 电源纹波和噪声示意图
上图是电源纹波和噪声的示意图,纹波就是电源输出直流中的交流部分,也就是低频部分,而噪声是其中的高频部分。只要我们设计的电源在合理的范围之内,通常认为都是可以的。如5V和3.3V在50mV以下都认为是正常的。一般纹波不能超过供电电压值的1%。
图2 利用示波器侧电源纹波的示意图
上图是利用示波器去测电源纹波和噪声的示意图。对于我们使用的示波器来说,探头一般是无源探头。关于示波器探头的选取,这里不过多详细的解释,读者可自行搜索资料。
就是上面一个简单的示意图,导致很多初级工程师会想当然的用图3来测试电源的纹波。
图3 错误利用示波器侧电源纹波的示意图
上述可能是大多初级工程师上来就测试的方法。这种测量往往测得电源纹波值和噪声指偏大,不能尽可能的去显示真实的情况。注意这里的用词,其实示波器也不能完全显示真实的情况,也有一定的偏差,只要在容忍的范围,都是可以接受的。
图4 错误利用示波器侧电源纹波的影响
图4是利用示波器错误的测量方法所带来的后果,由于地线与探头组成的回路面积太大(由剖面线组成的面积),它相当于一根“天线”,极易受到EMI的干扰,也会吸收空中的其他高频噪声,所以输出的纹波和噪声电压相当大。
图5是采用专用示波器测量探头测量的示意图,探头上面的弹簧绕线,一般在购买示波器的时候,都会带有,将常用示波器探头上面的带有鳄鱼夹的地线取下来,然后套上弹簧绕线,这样会构成一个极小的地线和探头之间的回路,最大限度的减少噪声的误入。图23.6是笔者所用的示波器探头。
图5 正确使用示波器探头方法
图6 实际示波器接法
示波器探头搞定之后,接下来就是要调整示波器各参数了。若是测纹波,需要限制带宽,一般是20MHz,若是测噪声,不需要限制带宽,需设定全频带。
对所选通道设置耦合方式,因为测纹波,设定AC耦合方式;
对所选通道设置带宽(假定测纹波),限制为20MHz,一般在通道设置上会有带宽限制选项;
触发方式需要设置为边沿触发方式,上升沿即可,且选择自动触发,实时观测纹波;
对Y轴和X轴设置合适的采样长度,笔者习惯上将Y轴设定为100mV/,X轴设定为100us/;
测量方法选择峰峰值测量。
关键字:电源纹波 噪声 峰峰值
引用地址:
如何去测得电源纹波和噪声的详细资料说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-23 10:55
电源设计中如何抑制纹波噪声
纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。 1、电源PCB走线和布局 反馈线路应避开磁性元件、开关管及功率二极管。 输出滤波电容放置及走线对纹波噪声至关重要,如图1所示,传统设计中由于到达每个电容的阻抗不一样,所以高频电流在三个电容中分配不均匀,改进设计中可以看出每个回路长度相当即高频电流会均匀分配到每个电容中。 图1 电源PCB走线优化 如果PCB是多层板,可以选择和主电流回路层最近一层覆地,覆地可以有效的解决噪声问题,注意,尽量保证覆地的完整性。 2、场效应管D级与输入正之
[电源管理]
技术讲座:LED灯泡的噪声对策
修订后的日本《电气用品安全法》将从2012年7月开始施行。经过此次修订, LED灯 泡也成为了该法规的适用对象。在几项限制标准中,尤其引人关注的是关于电磁噪声强度的限制。目前市场上出现了与白炽灯泡和灯泡型荧光灯相比电磁噪声较大的 LED照明 器具,随着修订版《电气用品安全法》的施行,必须采取严格的噪声对策。本文将根据LED照明的现状,就LED照明的噪声种类、测评方法以及对策事例进行分析。 起源于东日本大地震的供电不足问题使得人们的节电意识迅速高涨,LED照明器具和采用 LED 背照灯的 液晶电视 等 节能产品 正逐渐成为市场主流。LED照明器具方面,灯泡型、萤光管型、 吊灯 以及 吸顶灯 等已经开始投入市场。 其中
[电源管理]
用ADS实现一个2.38 GHz全集成化低噪声放大器
1 引 言 目前,在高达数GHz的RF频段范围内,广泛使用的是GaAs MESFET LNAs,其优点是能够在功率增益高达20 dB的同时,使噪声系数低至大约1 dB。但随着CMOS电路技术的成熟,近来对RF CMOS电路元件的研究成果越来越多,在无线通信系统上也已经实现了SoC化。如果CMOS制造技术能克服噪声大,功率损耗大等缺点,凭借其低廉的价格,CMOS LNAs将有可能在数GHz的RF频段范围内,逐渐取代GaAs MESFET LNAs。 由于LNAs通常位于整个接收电路的第一级,由式(1)可以看出,第一级的LNAs对于接收电路有很大的影响。所有在设计LNA电路时,应考虑降低噪声,提高增益,输入输出阻抗匹
[模拟电子]
基于DSP及车辆噪声信号的车辆碰撞声检测装置
0 引言 本文采用小波分析和模式识别方法分析车辆噪声信号,设计了一种基于 DSP 的车辆碰撞声 检测装置 ,该装置能有效检测车辆碰撞事件,实现交通事故的自动识别。相对于已有交通事故检测装置具有识别率高、实时性强的优点,而且价格较低。 1 硬件设计 我们设计的碰撞检测装置的原理框图如图1所示,首先采用声音传感器采集各种声音信号,传感器输出的电信号经放大电路放大后,传入声音采集芯片的模拟信号输入端。声音采集芯片将模拟信号进行A/D转换后,送到DSP模块做进一步处理。DSP模块实时地处理所采集到的声音信息,判断是否有车辆碰撞事故发生。存储器模块和DSP模块相连,用于储存需要处理的数据和固化的代码数据,并为DSP模块
[嵌入式]
电源纹波和噪声的测试测量和分析
为什么电源纹波和噪声测试测量很重要? 电源纹波指标是开关电源模块或者 DC/DC 的一项很重要的参数。电源纹波可以理解为电源模块包括 VRM 的输出电压的波动,和复杂的供电网络无关,或者说是电源输出的源端的电压的波动。电源噪声则是指电源模块工作在实际产品系统中,经过供电分布网络将电源能量输送到芯片管脚处,在芯片管脚处的电压的波动,或者简单说是电源输出的末端的电压的波动。电源噪声从输出端经过供电网路 (PDN) 传输后到芯片管脚除了电源本身的纹波之外可能增加或者耦合进了其它电路部件的干扰比如时钟的串扰,以及电路本身工作过程中带来的其他噪声,典型的比如DDR 总线工作时的 SSN 噪声 ( Simultaneous Switching
[测试测量]
测评示波器质量过程有效位数(ENOB)和本底噪声指标的重要性
为了精确地测评示波器的质量,工程师必须考虑标示技术指标和非标示技术指标,例如更新速率、测量本底抖动、本底噪声和测量可重复性。有效位数 (ENOB) 是另一个技术指标,它在此次测评中非常有用,而且各个厂商通常将其宣传为测量示波器“完好性”的最好方法。工程师能否只通过 ENOB 测评示波器,或者它只是需要考虑的大量品质因数之一?让我们深入了解一下。 示波器是当前任何工程师都不可或缺的工具。借助示波器的信号电压查看功能,工程师能够诊断电子设备的故障并检查科学、医疗、工程和电信等行业中各种应用所使用的电子器件。当然,选择恰当的示波器是有技巧的,需要测评其性能。带宽、采样率和存储器深度等标示技术指标为比较不同厂商的示波器提供了一个基础。
[测试测量]
示波器的垂直噪声可能影响数字信号的显示质量。怎么办?
本文还提供了一些实用技巧,使您可以在测量系统噪声(示波器噪声)相对较高的条件下,更精确地测量低电平信号的噪声和干扰。 所有示波器都有一个缺点:在示波器的模拟前端和数字转换过程中存在垂直噪声。测量系统噪声将降低您的实际信号测量精度,特别是在测量低电平信号和噪声时。由于示波器是一种宽带测量仪器,因此在大多数情况下,示波器带宽越宽,垂直噪声就越高。工程师在购买示波器时往往会忽视示波器的垂直噪声特征,但其实我们需要对垂直噪声指标进行仔细的评估,因为它们能够从以下几个方面影响信号的完整性测量。 引入幅度测量误差 在进行 sin(x)/x 波形重建时会增加不确定度 引入时间误差(抖动) 产生看起来很不好的“胖”波形 问题在于并非
[测试测量]
宽带低噪声放大器ADS仿真与设计
O 引言 低噪声放大器 (low noise amplifier,LNA)是射频接收机前端的重要组成部分。它的主要作用是放大接收到的微弱信号,足够高的增益克服后续各级(如混频器)的噪声,并尽可能少地降低附加噪声的干扰。LNA一般通过传输线直接和天线或天线滤波器相连,由于处于接收机的最前端,其抑制噪声的能力直接关系到整个接收系统的性能。因此LNA的指标越来越严格,不仅要求有足够小的低噪声系数,还要求足够高的功率增益,较宽的带宽,在接收带宽内功率增益平坦度好。该设计利用微波设计领域的 ADS 软件,结合低噪声放大器设计理论,利用S参数设计出结构简单紧凑,性能指标好的低噪声放大器。 1 设计指标 下面提出所设计的宽
[模拟电子]