测量纹波需要注意的点:
1、用弹簧探针;
2、测量位置在输出电容两端;
3、示波器选择‘20M’;
4、示波器选择‘交流耦合’;
5、示波器探头‘X1’,示波器设置‘X1’;(10:1的探头,实际上是在探头端衰减了10倍,然后在示波器端放大10倍。1:1的适合测试低频的,10:1适合测量高频的)

为什么你的电源纹波那么大?

何为波纹

由于直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。纹波的成分较为复杂,它的形态一般为频率高于工频的类似正弦波的谐波,另一种则是宽度很窄的脉冲波。对于不同的场合,对纹波的要求各不一样。

纹波的表示方法可以用有效值或峰值来表示,可以用绝对量,也可以用相对对量来表示。例如一个电源工作在稳压状态,其输出为100V 5A,测得纹波的有效值为10mV,这10mV就是纹波的绝对量,而相对量即纹波系数=纹波电压/输出电压=10mv/100V=0.01%,即等于万分之一。

为什么你的电源波纹那么大

某用户在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值<20mv。虽然用户电路板上后级还有LDO对开关电源的这个输出再进行稳压,但用户认为测得的这个结果过大,不太可信,希望找出问题所在。

01 问题分析

电源纹波测试过大的问题通常和使用的探头以及前端的连接方式有关。首先检查了用户探头的连接方式,发现其使用的是如下面左图所示的长的鳄鱼夹地线,而且接地点夹在了单板的固定螺钉上,整个地环路比较大。由于大的地环路会引入更多的开关电源造成的空间电磁辐射噪声以及地环路噪声,于是更换成如下面右图所示的短的接地弹簧针。
图片
经过实际测试,发现测得的纹波噪声的峰峰值有很大改善,如下图所示。但纹波噪声的峰峰值仍然有40多mV,和开关电源厂商标称的<20mV仍有较大差异。

进一步检查用户使用的探头的型号,发现用户使用的是示波器标配的10:1的无源探头。如下图所示。

10:1的探头会把被测信号衰减10倍再送入示波器,然后示波器再对被测信号进行10倍的数学放大。这种探头的好处是通过前面的匹配电路提升了探头带宽可以到几百MHz,而且扩展了示波器的量程,但是对于小信号的测量不是特别有利。
如果被测信号幅度本身就小,再衰减10倍可能就淹没在示波器的底噪声里了,即使再做10倍的数学放大,对于信噪比本身也是没有改善的。所以对于电源纹波噪声的测量应该尽量使用小衰减比的探头,比如1:1的探头。于是另外找了一个1:1无源探头,这种1:1的无源探头虽然带宽不高(通常几十MHz),但衰减比小,对于小信号测试非常合适。

下图是换用1:1的无源探头后,和10:1探头在不同带宽限制下的对比测试结果。可以看到,使用1:1探头并设置20MHz带宽限制后,测量到的纹波噪声的峰峰值只有不到10mV,远远好过10:1探头的测试结果。从1:1探头的测试结果里可以看到清晰的纹波的波形,并且满足用户对于电源纹波噪声<20mV的预期。另外,我们也可以看到,带宽限制对于噪声峰峰值也有一定的改善作用。

02 问题总结

这是一个典型的电源纹波测试的问题。我们通过使用短的地线连接、换用低衰减比的探头以及带宽限制功能使得纹波噪声的测试结果大大改善。一般来说,影响电源纹波测试结果的影响因素按照重要性主要有以下几个:

  • 前端连接线和地环路的长度:长的地环路会拾取更多开关电源的电磁辐射以及地噪声,因此需要使用尽可能短的地线连接。

  • 探头的衰减比:大衰减比的探头会使得小信号幅度更加微弱,甚至淹没在示波器底噪声里,所以应该尽量使用1:1衰减比的探头。

  • 带宽限制:很多电磁噪声和示波器的底噪声都是宽带的,设置合适的带宽限制可以滤除额外的噪声。很多电源纹波噪声测试场合使用20MHz的带宽限制,也有些芯片会要求测到80MHz或200MHz。

  • 测量量程:通常会在小量程档下(比如10mv/格或20mv/格)进行电源纹波的测试。量程打得越大,示波器的底噪声越高。但有些示波器的偏置范围有限,在小档位下时可能不能够把被测的直流电压信号拉回到屏幕中心附近进行测量,所以很多时候会使用示波器的AC耦合功能把直流隔离掉再进行纹波噪声测试。

  • 输入阻抗:很多示波器有50欧姆和1M欧姆的输入阻抗选择,通常50欧姆输入阻抗下示波器的底噪声更低。不过示波器连接大部分无源探头时都会自动把阻抗切换到1M欧姆,只有连接有源探头或同轴电缆时才可以设置为50欧姆输入阻抗。

在进行实际测试之前,一个比较好的习惯是先检查一下当前使用的设备和设置下的系统的底噪声。下面图中的5个波形分别是使用500M的S系列示波器在使用不同的探头和带宽设置下的底噪声结果。

波形从上到下依次为:50欧姆输入阻抗,1:1探头,500MHz带宽;1M欧姆输入阻抗,1:1探头,20MHz带宽;1M欧姆输入阻抗,1:1探头,500MHz带宽;1M欧姆输入阻抗,10:1探头,20MHz带宽;1M欧姆输入阻抗,10:1探头,500MHz带宽。其底噪声的峰峰值从不到1mV直到接近30mV,可见测试中探头、带宽、输入阻抗设置的重要性。

如果手头实在没有合适的低衰减比的探头,也可以用50欧姆的同轴电缆用如下方式自制一个探头。实际上就是把电缆的一头接在示波器上,示波器设置为50欧姆输入阻抗;电缆的另一头剥开,屏蔽层焊接在被测电路地上,中心导体通过一个隔直电容连接被测的电源信号。这种方法的优点是低成本,低衰减比,缺点是一致性不好,隔直电容参数及带宽不好控制。
另外,近些年示波器厂商还推出了专门为电源纹波测试设计的探头,结合了低衰减比(1.1:1)、高带宽(硬件2GHz,可以软件设置带宽限制)、兼顾测量需要和噪声的阻抗匹配(探头本身直流输入阻抗为50k欧姆,但示波器端是50欧姆输入阻抗频谱)、短地线(提供很低环路电感的焊接前端)、大偏置范围(可以到±24V)、可以纹波和直流电压同时测试等优点,适用于对于电源纹波测量要求比较高的用户。

声明:
本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。
参考原文:《为什么你的电源纹波那么大?》

测量电源纹波-正确测量方法相关推荐

  1. 示波器正确测量电源纹波

    电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处. 由于直流稳压电 ...

  2. 总结示波器测量电源纹波

    一.什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量. 它主要有以下害处:        1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害:      ...

  3. 【转】如何测量电源纹波?

    如何测量电源纹波? http://www.jiangx.com/post/341.html 所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示.经过稳压作用,可以使整流滤波 ...

  4. 如何用示波器准确地测量电源纹波?

    如何用示波器准确地测量电源纹波? 2016-11-01 22:51 | 海洋仪器 测量电源纹波本身有一定技巧性.下图1给出了一个不正确使用示波器测量电源纹波的实例.在这个例子中出现了以下几个错误:一是 ...

  5. 示波器测量电源纹波注意事项

    用示波器测量电源纹波时,要采用AC模式:测试负极要用探针接触离测试点最近的GND: 一般设置带宽20Mhz,因为DC-DC电源的频率一般就是1Mh左右: 示波器阻抗选择1MΩhm,用来测量不是特别高频 ...

  6. 示波器如何测量电源纹波

    电源纹波定义 电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波. 设置示波 ...

  7. 测量电源纹波的方法(转)

    http://blog.sina.com.cn/s/blog_8921e18d0102wdbc.html 某用户在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰 ...

  8. 电源纹波几种专业的测量方法(一)

    本文将跟大家分享几种电源纹波的测量方法. 1.下图是在示波器上加了0.1uf和1uf电容.薄膜电容最好,电解其次. 2.下面这幅图是用同轴电缆做的一根测量线,示波器在测量时选择x1(1倍) 就可以了. ...

  9. 电源纹波很大?如何用示波器测试到最准确的电源纹波

    纹波定义: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.由于滤波后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 1. 最 ...

  10. 电源纹波分析及测试方法

    一.什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量. 它主要有以下害处: 1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害: 1.2.降低了电源的效 ...

最新文章

  1. 开发进度月报(GB8567——88)
  2. composer在windows中安装失败
  3. JAVA学习日志(7-1-继承)
  4. html 跳转到本页面指定位置
  5. Spring和石英:多作业计划服务
  6. Bigmart数据集销售预测
  7. 更换session保存的路径
  8. java访问对象的属性_java访问对象的属性和行为详细介绍
  9. Zabbix监控Redis状态(内含Zabbix、Redis福利资料)
  10. 几个清华、北邮、同济学霸的公号,值得关注
  11. 十分钟教你学会vi编辑器使用方法(详细版)
  12. 啊哈算法2伟大思维闪耀时_「坐在马桶上看算法」算法6:只有五行的Floyd最短路算法...
  13. [Android] Windows 7下 Android studio 安装 Genymotion 来调试 Android 遇到的问题总结
  14. 【使用java swing制作简易贪吃蛇游戏】软件实习项目二
  15. python 彩带图_趋势彩带主图股票公式源码分享
  16. mysql wait for_mysql定时执行及延时执行,实现类似sql server waitfor功能
  17. OSPF的区域间防环详解
  18. 偶然当程序员却拿下图灵奖,超算榜单之父讲述人生开挂经历
  19. vue axios在开发中遇到的问题
  20. [计算机网络]交换机VLAN的作用和原理

热门文章

  1. ssms管理linux数据库,SQL Server 2017 Developer的下载、安装、配置及SSMS的下载安装配置(图文教程详解)...
  2. 安卓眼球追踪_一问易答:非三星手机如何实现眼球追踪
  3. Android—传感器-方向传感器
  4. 2022年朝阳区科技创新课之“产品创新与成果转化”训练营活动圆满结束
  5. android 充电模式deamon_它是首款无线充电手机,也是雷军十年前的最爱极客博物馆...
  6. pvbox3直播频道服务器维护,新一轮大服务器实装公告:3月12日凌晨维护
  7. rbc系统基于通用服务器构建的,列控核心设 RBC系统介绍.doc
  8. 二分法和黄金分割法的区别和联系,附Python代码
  9. 【实践】人体红外传感器
  10. 《Arduino实验》实验四:HC-SR501人体红外传感器检测是否有人存在