在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。
图 1 错误的纹波测量得到的较差的测量结果
利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确的带宽限制。其次,通过取掉探针“帽”,并构成一个拾波器(如图 2 所示),我们可以消除由长接地引线形成的天线。将一小段线缠绕在探针接地连接点周围,并将该接地连接至电源。这样做可以缩短暴露于电源附近高电磁辐射的端头长度,从而进一步减少拾波。
最后,在隔离电源中,会产生大量流经探针接地连接点的共模电流。这就在电源接地连接点和示波器接地连接点之间形成了压降,从而表现为纹波。要防止这一问题的出现,我们就需要特别注意电源设计的共模滤波。另外,将示波器引线缠绕在铁氧体磁心周围也有助于最小化这种电流。这样就形成了一个共模电感器,其在不影响差分电压测量的同时,还减少了共模电流引起的测量误差。图 2 显示了该完全相同电路的纹波电压,其使用了改进的测量方法。这样,高频峰值就被真正地消除了。
图 2 四个轻微的改动便极大地改善了测量结果
实际上,集成到系统中以后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其他组件之间几乎总是会存在一些电感。这种电感可能存在于布线中,抑或只有蚀刻存在于 PWB 上。另外,在芯片周围总是会存在额外的旁路电容,它们就是电源的负载。这二者共同构成一个低通滤波器,进一步降低了电源纹波和/或高频噪声。在极端情况下,电流短时流经 15 nH 电感和 10 μF 旁路电容的一英寸导体时,该滤波器的截止频率为 400 kHz。这种情况下,就意味着高频噪声将会得到极大降低。许多情况下,该滤波器的截止频率会在电源纹波频率以下,从而有可能大大降低纹波。经验丰富的工程师应该能够找到在其测试过程中如何运用这种方法的途径。
电源输出纹波简介
理想状态时,电源输出的直流电压应为一固定值, 但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,或多或少会有剩余的交流成分,这种包含周期性与随机性成分的杂波信号我们称之为纹波。较大的纹波会影响CPU与GPU正常工作,这个数值越小越好。
● 判定纹波的标准
Intel在ATX12V 2.31规范中规定+12V输出纹波不得超过120毫伏,+3.3V与+5V纹波不得超过50毫伏,这个量对于大多品牌电源是非常宽裕的,笔者测试过的绝大多数电源都不会超过这个数值,但几乎所有山寨电源在满载时纹波都会超标,内部用料设计可想而知。
其实,我们完全可以把电源的纹波图案和声音的波谱联系到一起。当声音震动频率十分高时,往往会出现声音波谱杂乱甚至高低偏离十分明显的情况。这和电源纹波中的表现情况是相对一样的。
Intel ATX12V 2.31对电源纹波的规定
● PBzone输出纹波测试设定
电源每路输出负载的纹波值与该路的电流值有很大关系,一般电源在轻载下纹波是绝不会超标的,所以我们记录三种状态下的纹波:100%负载、+12V联合输出满载、+3.3V输出满载,+5V输出满载。在测试三路输出满载时,我们把其中一路按照铭牌标称满载,另外两路的电流均设定为2A。
图3 测试纹波使用的数字示波器
图4 +12V纹波记录截图
纹波测试结果其实不难看懂,上面两张图分别是高频与低频的截图,两种纹波值相加即为最终结果。请大家单击一张图放大,会发现图的最下面一行有两个数值,纵向分度值20.0mV,和横向分度值10.0us。我们只需要关注mV这个数值,20.0mV代表Y轴网格每一格等于20mV,第一张图的波峰与波谷相隔大致一个网格,就意味着10.0us的高频纹波峰-峰值大约是20mV*1=20mV。此外还要注意代表低频的10.0ms,即右图,右图中除去毛刺后的高频纹波峰-峰值大约是1个网格即20.0mV。高频与低频相加即为该路输出的纹波值,两者相加为40mV,远远小于Intel规定的120mV,所以测试结果可以说非常优秀。
关键字:电源纹波 精确测量 示波器
引用地址:
如何进行电源纹波的精确测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 01:16
浮地测量和隔离输入示波器设计指南
本应用指南将介绍电源测量术语,阐述为进行浮地测量提供的不同选项,重点介绍每种选项的优点和缺点。 最苛刻的浮地测量要求源自电源控制电路,如马达控制器、不间断电源和工控设备。在这些应用领域中,电压和电流可能会很大,足以给用户和/或测试设备带来危险。在测量浮地高压信号时,有许多选项可以考虑。每个选项都有自己的优点和缺点。 差分测量与浮地测量比较 所有电压测量都是差分测量。差分测量定义为两点之间的电压差。电压测量分成两类: 1. 参考地电平测量 2. 非参考地电平测量(也称为浮地测量) 传统示波器 大多数传统示波器把“信号参考”端子连接到保护接地系统上,通常称为“接地”。通过这种方式,所有应用到示波器的
[测试测量]
泰克示波器MDO3系、MSO4系在高频手术器测试中的应用
高频手术器简介: 高频手术器又名高频电刀,是一种取代机械手术刀进行组织切割的电外科器械 。它通过电极尖端产生的高频高压电流与机体接触时对组织进行加热,实现对肌体组织的分离和凝固,从而起到切割和止血的目的。 其基本结构框图如下,高频电刀一般由高压电源、低压电源、振荡单元、功率输出、电切、电凝选择等单元组成。 电源单元包括电源变压器等,初级为220V交流电输入,次级输出高压和低压两路。震荡单元包括震荡线圈、电容,电子管或晶体管等,其功能是用来产生高频电流。功率输出单元包括晶体管(电子管)及输出功率调节电路,其作用是来将高频电流作功率放大并将其输出到电刀部件;电切、电凝选择单元主要是选择临床需要的电切和电凝的功率,通过专用刀柄,
[测试测量]
巧用示波器的计算功能分析热插拔电路
简介 数字示波器的计算功能是数字示波器最有趣的功能之一,可以简化和扩展对热插拔与负载切换电路的分析。巧用示波器的计算功能可以得出负载电容或MOSFET在导通和关断时的瞬时功耗,这些参数对于设计和分析热插拔与负载切换电路非常有意义,如果没有示波器计算功能,这类参数只能做近似估计。 本篇应用笔记介绍如何利用示波器检测热插拔电路MOSFET功耗和负载电容的精确值。 设置示波器 简化起见,我们用图1所示的MAX5976热插拔电路来做演示,其内置的检流功能和带驱动的MOSFET构成了一个完整的电源切换电路(下面的测试方法同样适用于由分立元件搭的热插拔控制电路)。按图1所示方式将示波器探头连至热插拔电路,示波器即可获取计算所需信号,两个
[测试测量]
微型示波器的设计与制作
一、性能指标 (1)采降速率:334kHz,lOOkHz,50kHz,20kHz,lOkHz.5kHz,2kHz,lkHz,500Hz等9档可调。 (2)工作电压:3.5—5V,采用内置可充电锂电池供电,使用计算机USB口充电。 (3)输入阻抗:lMΩ。 (4)输入电压:±2.5V,±12.5V两档可调,如果接入10:1示波器探棒,最大输入电压可达±125V。 (5)触发方式:边沿触发,无、上升沿、下降沿三档可调,触发电压通过按键循环调整。 (6)具有波形冻结功能。 二、电路原理 电路原理图如下图所示,从图中可以看出微型示波器由电源电路、测量信号输入
[测试测量]
探讨:干扰噪声系统基本知识
想像一下,如果电路不工作,随处添加一个去耦电容(例如0.01 μF陶瓷圆盘电容),修好了!或者当电路传出噪声时,一块屏蔽体就能解决问题:用金属片把电路包起来,将屏蔽体“接地”,噪声马上消失!
遗憾的是,现实中没有这样的好事。添加0.01μF圆盘电容只会增加噪声;屏蔽体完全无效,甚至更糟,噪声会在电路远端重新出现。
此专题分两部分讨论,本文是第一部分,旨在帮助您了解并有效处理电子系统中的干扰噪声。这里我们将考虑拾取噪声的机制,因为解决任何噪声问题的第一步是确定噪声来源和耦合机制,然后才能实施有效解决方案。稍后我们在第二部分将提供具体技术建议和有效屏蔽静电和磁耦合噪声的原则。
我们讨论的是何种噪声?
任何电子系统都存在
[电源管理]
高速光信号测量-pico9221A-pico9000系列20GHZ带宽采样示波器
PicoScope 9321包含一个内置的、高精度的光电转换器。该转换器输出接到示波器的其中一个输入口(可选通过SMA脉冲成形滤波器),PicoScope 9321可分析标准光通讯信号例如OC48/STM16、4.250Gb/s光纤通道和2xGB以太网。该款示波器可做眼码型测量,含自动测量光参数包括消光率、 S/N率、眼高和眼宽。用它集成的时钟恢复模块,该示波器可用于11.3Gb/s。该转换器输入接受单模式(SM)和多模式(MM)光纤,并且波长范围为750至1650nm。使用PicoScope9221A、PicoScope9231A或者PicoScope9321是测量高速光信号特性最常用最受欢迎的工具,包含配置和黑电平①校准。 示例
[测试测量]
示波器的使用总结
任何好的示波器系统的关键点在于精确地重建波形的能力,称为信号完整性。 不同的系统和不同性能的示波器,有不同的实现最高信号完整性的能力。探头也对测量系统的信号完整性有影响。 数字示波器(DSO)基本结构: 采样—— A/D转换—— 信号分离器—— 捕获存储区—— 微处理器—— 显存—— 显示 示波器常用术语 带宽 定义:我们将输入信号通过示波器后衰减3 dB时的最低频率视为该示波器的带宽。 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器的带宽决定了测量信号的幅度的精度,决定了一台示波器测量信号的基本能力, 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽, 如何选择示波器呢?
[测试测量]
基于LABVIEW的虚拟示波器
这个程序来自于不知名前辈公开的" 虚拟示波器 2003"程序.我修改了他的驱动部分,使它能用于我们的USB 数据采集卡 (12位,MSP-010501).修改后效果相当好,很佩服当初编写这个程序的前辈,程序很实用,这就意味着以后我们的USB数据采集卡就有虚拟示波器的软件支持了!这样它将有更大的用途! 回头我再编写一些实用的软件,争取让更多的朋友能用上虚拟仪器! 下载完成后文件名改为 part1.rar 下载完成后文件名改为 part2.rar 下载完成后文件名改为 part3.rar
[测试测量]