开关电源输出纹波主要来源于哪五个方面

发布者:CelestialLight最新更新时间:2023-05-30 来源: elecfans关键字:开关电源  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

以20M示波器带宽为限制标准,电压设为PK-PK(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50Ω同轴电缆方式测量。


开关电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。


纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤其是作特殊用途的电源,如激光器电源,纹波则是其致命要害之一。所以,电源纹波的测试就显得极为重要。


电源纹波的测量方法大致分为两种:一种是电压信号测量法;另一钟是电流信号测量法。

一般对于恒压源或纹波性能要求不大的恒流源,都可以用电压信号测量法。而对于纹波性能要求高的恒流源则最好用电流信号测量法。


电压信号测量纹波是指,用示波器测量叠加在直流电压信号上的交流纹波电压信号。对于恒压源,测试可以直接用电压探头测量输出到负载上的电压信号。对于恒流源的测试,则一般是通过使用电压探头,测量采样电阻两端的电压波形。整个测试过程中,示波器的设置是能否采样到真实信号的关键。


所用的仪器是:配有电压测量探头的TDS1012B示波器。

测量之前需要进行如下设置。

1.通道设置:

耦合:即通道耦合方式的选择。纹波是叠加在直流信号上的交流信号,所以,我们要测试纹波信号就可以去掉直流信号,直接测量所叠加的交流信号就好。

宽带限制:关

探头:首先选用电压探头的方式。然后选择探头的衰减比例。必须与实际所用探头的衰减比例保持一致,这样从示波器所读取数才是真实的数据。比如,所用电压探头放在×10档,则此时,这里的探头的选项也必须设置为×10档。

2.触发设置:

类型:边沿

信源:实际所选择的通道,如,准备用CH1通道进行测试,则此处就应该选择为CH1。

斜率:上升。

触发方式:如果是在实时地观察纹波信号,则选择‘自动’触发。示波器会自动跟随实际所测信号的变化,并显示。这个时候,你也可通过设置测量按钮,实时地显示你所需要的测量的数值。但是,如果你想要捕捉某次测量时的信号波形,则需要将触发方式设置为‘正常’触发。此时,还需要设置触发电平的大小。一般当你知道你所测量的信号峰值时,将触发电平设置为所测信号峰值的1/3处。如果不知道,则触发电平可以设置的稍微小一些。

耦合:直流或交流…,一般用交流耦合。

3.采样长度(秒/格):

采样长度的设置决定能否采样到所需要的数据。当所设置的采样长度过大时,就会漏掉实际信号中的高频成分;当所设置的采样长度过小时,就只能看到所测实际信号的局部,同样无法得到真实的实际信号。所以,在实际测量时,需来回旋转按钮,仔细观察,直到所显示波形是真实的完整的波形。

4.采样方式:

可根据实际需要设定。如,要求测量纹波的P-P值,则最好选择峰值测量法。采样次数也可根据实际需要设定,这与采样频率及采样长度有关。

5.测量:

通过选择对应通道的峰值测量,示波器就可以帮你把所需要的数据及时显示出来。同时也可以选择对应通道的频率、最大值、均方根值等。

通过对示波器进行合理设置和规范的操作,一定可以得到所需的纹波信号。但是,在测量过程中一定要注意防止其它信号对于示波器探头自身的干扰,以免所测量的信号不够真实。

通过电流信号测量法测量纹波值是指,测量叠加在直流电流信号上的交流纹波电流信号。对于纹波指标要求比较高的恒流源,即要求纹波比较小的恒流源,采用电流信号直接测量法可以得到更加真实纹波信号。与电压测量法不同的是,这里还用到了电流探头。比如,继续用上述的示波器,再加一个电流放大器和一个电流探头。此时,只需用电流探头夹住输出到负载的电流信号,就可以进行电流测量法来测量输出电流的纹波信号了。与电压测量法一样,整个测试过程中,示波器及电流放大器的设置是能否采样到真实信号的关键。

其实,用这种方法测量时,示波器的基本设置及用法与上述相同。不同的是,通道设置中探头的设置有所不同。在这里,需要选则电流探头的方式。然后,选择探头的比例,必须与放大器所设置的这个比例相同,这样从示波器所读取数才是真实的数据。比如,所用放大器的这个比例设置为5A/V,则此时示波器的这一项也需设置为5A/V。至于电流放大器的耦合方式,当示波器的通道耦合已经选择为交流耦合时,则这里选择交流或直流都可以。

需要注意的是,用这种方法时,需先打开示波器,然后再打开电流放大器。且记得在使用前对电流探头先消磁。

另外,测量电源纹波本身有一定技巧性。不当使用示波器测量电源纹波首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关元件;最后是允许在示波器探针和输出电容之间形成额外的电感。其结果带来的问题是在测得的纹波波形中携带了拾取的高频成分。

在电源中有许多很容易耦合到探针中的高速的、大电压和电流信号波形,其中包括来自功率变压器的磁场耦合、来自开关节点的电场耦合、以及由变压器交绕(interwinding)电容产生的共模电流。

采用正确的测量技术可切实改善纹波测量的结果。首先,通常会规定纹波的带宽上限,以避免拾取超出纹波带宽上限的高频噪声,应该给用于测量的示波器设定合适的带宽上限。其次,可以通过摘掉探针的“帽子”来去掉接地长引线形成的天线。我们把一段短线绕在探针接地引线周围,并使之与电源地相连接。这样做附带的好处是缩短暴露在电源附近高强度电磁辐射中的探针长度,从而进一步减少高频拾取。

最后,在隔离电源中,真正的共模电流是由在探针接地引线中流动的电流产生的,这就使得在电源地和示波器地之间产生电压降,表现为纹波。要抑制这个纹波,需要在电源设计中仔细考虑共模滤波问题。

此外,把把示波器引线绕在铁芯上可减小这个电流,因为这样会形成一个不影响差分电压测量、但可降低由共模电流产生的测量误差的共模电感。可以看到,高频尖刺已几乎消除。

事实上,当电源集成到系统中之后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其它部分之间几乎总会存在一定量的电感。电感可能是由导线或在印刷线路板上的蚀刻线形成的,而在芯片附近总会有作为电源负载的附加旁路电容,这两者形成低通滤波效应并进一步降低电源纹波和/或高频噪声。

举一个极端的例子,由电感量为15nH的长一英寸的短线和电容量10μF的旁路电容构成的滤波器,其截止频率为400kHz。该实例意味着能大幅减少高频噪声。该滤波器的截止频率比电源纹波频率低很多倍,可以切实降低纹波。聪明的工程师应该在测试过程中设法利用它。


关键字:开关电源  示波器 引用地址:开关电源输出纹波主要来源于哪五个方面

上一篇:示波器动态电能量测试系统的构成、主要特点及如何实现设计
下一篇:示波器应用中次要技术指标起到怎样的作用

推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 10:13

GP02开关电源电路设计介绍
针对深圳开关电源模块选型,我们需要注意且考虑很多规则。例如保险丝的标称值1A,它是指25度时候的指标,但如果设备工作在50度的话,保险丝的标称值可就比1A变低,此温度下的设计余量就要选大一点了。同理电感的1mH也不是什么时候都是1mH,它是1kHz的时候,如果您把它用在1MHz的时候,加工商送来的1mH电感的值可就不是1mH,因为1M时电感线圈里的分布电容开始起不小的影响,会抵消掉一部分电感的作用。滤波器的插损IL=25dB,是MHz Rs/RL=50欧姆(源阻抗和负载阻抗)的时候,而实际上,我们的滤波器使用场合,很难做到阻抗来满足这个要求,因此25dB的插损就会大打折扣。磁珠、电容、二极管、电阻 都具有类似规则。 下面我们来说说深
[电源管理]
开关电源的优点有哪些?
  1 、功耗小,效率高。在开关电源电路中,晶体管 V 在激励信号的激励下,它交替地工作在导通 - 截止和截止 - 导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为 50kHz 左右,在一些技术先进的国家,可做到几百或者近 1000kHz. 这使得开关晶体管 V 的功耗很小,电源的效率可大幅度地提高,其效率可达到 80%.   2 、体积小,重量轻。从开关电源的原理框图可清楚地看到这里没有采用笨重的工频变压器。由于调整管 V 上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关电源的体积小,重量轻。   3 、稳压范围宽。从开关电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可通过调频或调宽来进行补偿。
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载七)反转式串联开关电源储能滤波电容的计算
1-3-3.反转式串联开关电源储能滤波电容的计算 反转式串联开关电源储能滤波电容参数的计算,与串联式开关电源储能滤波电容的计算方法基本相同。但要注意,即使是在占空比D等于0.5的情况下,滤波电容器充、放电的时间都不相等,滤波电容器充电的时间小于半个工作周期,而电容器放电的时间则大于半个工作周期,但电容器充、放电的电荷是相等的,即电容器充电时的电流大于放电时的电流。这是整流滤波电路的普遍规律。     从图1-8可以看出,在占空比D等于0.5的情况下,电容器充电的时间为3T/8 ,电容充电电流的平均值为3iLm/8或3Io/2 ;而电容器放电的时间为5T/8,电容放电电流的平均值为0.9 Io。 因此有:     式
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载七)反转式串联<font color='red'>开关电源</font>储能滤波电容的计算
达芬奇基础,示波器的介绍与使用示波器分析图像
首先看图,来个大概直接的了解。 接下来,我们分别用这四个示波器来分析图像。 波形示波器:横向代表画面从左到右,纵向代表亮度值,越高越亮,反之,越低越暗。 我们看到,画面最左边是墙体以及衣服,相应的示波器也有不同的亮度显示(左边的蓝色线框),最上面的是墙体亮度、中间渐变部分是衣领亮度,最下面是西装亮度。接下来是画面中间部分的墙体分析,我们看到这个亮度值(中间的蓝色线框)告诉我们这里是最亮的墙体了。 分量示波器:横向三个颜色分别代表rgb三个通道,纵向代表亮度值,越高越亮,反之,越低越暗。 在这个示波器中,我们主要来看色彩是否平衡,画面直观的感受是偏绿,那么如何体现在分量示波器上呢?
[测试测量]
如何正确选择电流探头?以下八要素请牢记!
电流探头是非常常见的一种探头,主要用于电流信号测量,对于电子工程师来说,只要用到示波器,基本就要用到电流探头了。那么,如何正确选择一款电流探头呢?PRBTEK建议选型人员要牢记以下八要素: 1、电流类型:是DC/AC 还是AC类型电流探头; 2、电流大小:包括最大电流和最小电流,最大电流还要考虑频率问题; 3、带宽:不仅要考虑波形的频率还要考虑上升沿的速度; 4、精度:配合示波器选取≥1%以上,配合功率分析仪的选取≤1%; 5、被测导线直径:决定钳口孔径大小; 6、被测的空间大小:决定钳口形状大小; 7、钳口结构:开口还是闭口; 8、温度范围:注意电流探头的温度使用范围,选择合适的探头。 大家在选择电流探头时有关注这八要素
[测试测量]
如何正确选择电流探头?以下八要素请牢记!
第十四讲 示波器基础之影响时间间隔精度的因素
中心议题: 影响数字示波器时间测量不确定性的因素是:采样间隔和测量间隔 采样间隔与示波器的测量内插算法和时基短期稳定性有关 测量间隔与示波器时基有关 对于力科WaveMaster系列示波器,时间间隔测量精度=±((0.06 * 采样间隔) +(1 ppm的测量间隔))。这一公式反映了数字示波器上时间测量不确定性的两个主要来源,采样间隔和1ppm的测量间隔。后者表示由于示波器时基导致的不确定性。WaveMaster系列示波器采用1 ppm的时基,影响着较长的时间间隔。例如,如果测量的是1 GHz时钟(1 ns周期),那么由于时基导致的不确定性是1 fs。 时间间隔精度的第一个部分(0.06 * 采样间隔)与示波器的测量内插算法和时基
[测试测量]
第十四讲 <font color='red'>示波器</font>基础之影响时间间隔精度的因素
SDS2000在开关电源分析中的应用
 电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为开关电源、线性电源等类型,其中开关电源已经成为数字计算、网络通信系统中电源的主流架构。开关电源的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的SDS2000超级荧光示波器配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍SDS2000的电源分析功能。   以电源演示版STBX为例,其物理视图如图1所示:      图1 STBX   STBX电路原理图如图2所示:      图2 原理图   在进行操作之前,首先应检查示波器、电源演示板是否运行良好,在保证示波器、电源
[电源管理]
SDS2000在<font color='red'>开关电源</font>分析中的应用
平面变压器在开关电源中的技术优势
摘 要:高功率密度是当今开关电源发展的主要趋势,要做到这一点,必须提高磁元件的功率密度平面变压器因为特殊的平面结构和绕组的紧密耦合,使得高频寄生参数大大降低,极大地改进了开关电源的工作状态,因此近年来得到了广泛的使用研究了几种不同的平面结构和绕组制作的方式,介绍了设计平面变压器的一个标准方法,从而使得设计过程变得更加简单,大大降低了设计成本。最后,比较了平面变压器和传统变压器的一些参数,并给出了设计方针. 关键词:平面变压器;漏感;插入技术 0 引言 磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线
[应用]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

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