电源噪声从何而来?
电源噪声的生成有多种不同的来源。与任何一款放大器一样,电源也会产生各种不同类型的噪声,而开关模式设计还需要处理其发生的固有开关噪声。开关电源不但可通过设计,最大限度地降低其开关噪声,而且还可纳入输出滤波器,进一步降低该噪声。但只有经过实际测量后才能确切知道电源所产生的噪声级别。
瞬态纹波噪声
为何要测量噪声?
任何系统内的偏置电压正如我所认为的那样,可将其看作电气电路的基础。所有系统都能够与这些电源相连,而且必须解决与其相关的噪声问题。如果从电源生成(或通过)的噪声超出了电路的承受范围,系统会自动发生故障。噪声问题在于它可能不会(至少不会总是)造成灾难性故障问题,但有时会引起间歇性错误,而在具有一系列典型组件值的特定环境中进行彻底系统测试时,这种错误可能并不明显,但随后会引起各种问题。在某些情况下,我发现所编写的软件补丁可用来“掩盖”临时系统错误,而这些错误的本质原因有可能就是电源噪声问题。对于在电源中可能已经解决的问题,用软件对其进行修复是否是最佳的方法?我不敢苟同,但我不想把话题转到理念讨论上来,还是留着在后续文章《修复错误,软硬件对比》中讨论该问题吧……
我有时会发现噪声电源设计会导致系统无法通过 EMI 测试,减缓产品发布。如果能够在设计进程早期进行适当的测试并解决噪声问题,这些减缓就有可能避免。当涉及偏置模拟电路时,电源噪声会导致系统性能低下,可能会降低产品的最终客户价值。仔细想想某些传感器模拟信号路径上的电源问题。在这类系统中,噪声将直接影响系统灵敏度,噪声底限越高灵敏度就越低。如果设计人员能够花些时间对电源产生的噪声进行实际测量与分析,他们既可接受这种性能,也可经常进行修改,避免随后出现系统级问题,而且这样几乎不会产生额外的成本。电源的测试及可能存在的修改成本通常远远低于后续系统级调试与修改成本,或远远低于产品发布后性能不佳所带来的损失。
正是这种注重细节的态度决定了一般产品与性能最高、可靠性最高产品之间的区别。
关键字:电源测试 噪声测量
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改进的DAC相位噪声测量以支持超低相位噪声DDS应用
这些高性能系统中的系统设计人员将选择超低相位噪声振荡器,并且从噪声角度来讲,信号链的目标就是使振荡器相位噪声曲线的恶化最小。这就要求对信号链上的各种元器件做残余或加性的相位噪声测量。 最近发布的高速数模转换器(DAC)产品对于频率转换阶段需要的任何LO的波形生成和频率创建都非常有吸引力。然而,雷达目标会挑战DAC相位噪声的性能。 图1. AD9164相位噪声的改进。 在本文中,我们将展示AD9164 DAC在10KHz 频偏处超过10dB的改进 的测量结果。改进如图1所示,并且我们将会讨论如何通过结合电源稳压器选择和测试设置改进来达到这一结果。 相位噪声定义 相位噪声是周期信号过零点偏差的测量。考虑有相位波动
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告诉你如何看懂电源测试项目
第一:为何菜鸟攒机频繁受挫
随着电源市场新品新技术的不断增加,各种各样的品牌与型号充斥着全世界每一家电脑城。一时间消费者选择的范围大了,但是弄虚作假的也多了。所以消费者如何去选购一款优质的或者说适合自己的产品就尤为重要了。
根据笔者的调查,有较多的用户对电源测试文章中的一些数据、项目都不了解。所以选购电源的时候自然会发晕,但是当大家看懂电源测试项目了以后就会对选购电源有一个相对清晰的脉络了。
为什么说菜鸟必看,因为当别人向你推荐一款电源的时候。可能对方还停留在这个品牌好,这个瓦数大这样的外行评论水平,但是此时菜鸟已经对这个人产生了来自心底的敬畏。可是如果想成为一名真正的DIYer,去崇拜这样一位伪高手是十分不明智
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基于AVR单片机的中频电源测试系统
电参数的测量和监控是 电力 系统的重要组成部分,本文从测试系统的工程学实际出发,完成了对中频 电源 系统的电压、电流、频率、功率因数、有功功率等参数的测量和实时监控,较好的实现了中频 电源 测试系统的功能和工程要求。
AVR 单片机 相对传统的 51系列 单片机 ,具有更高的集成度和更强的功能,与 C语言有很好的兼容性,RISC指令架构使其运行速度可达 1MIPS/MHZ。随着其越来越广泛的应用,必将取代 51系列成为单片机的主流。其主要功能包括看门狗、FLASH程序存储器、 E2PROM、 A/D转换器、定时器、计数器、USART 接口 等多种功能,这使得本测试系统的硬件实现变得简单,可靠。
2 硬件结构设计与实现
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电源测试全攻略(三):白盒测试
1 辅助 电源 测试 测试说明: 电源 中辅助 电源 有重要意义,电源模块的正常工作靠辅助电源来保障,辅助电源工作要比主电路要求更可靠,因为即使在输入电压超限的条件下,辅助电源还要正常工作,以实现正常的保护逻辑,而且功率器件的驱动,控制芯片的工作都要靠辅助电源来保障,因此,对辅助电源的要求是:无论在动态的情况下还是在静态的情况下,必须稳定可靠,输出电压稳定,以满足控制和通讯电路的要求。测试工作中要充分关注辅助电源。 测试方法: 辅助电源要关注以下几个问题: A、启动电阻设计是否合理,限流电阻(辅助电源的输入与高压直流母线排串联的电阻)设计是否合理; B、静态的情况下,辅助电源的电压是否在全电压、负载内; C、大动态的情况
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用于电源测试的精确压控电流阱
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