電源紋波測試的正確方法

2021-08-27 13:49:49 字數 2205 閱讀 3598

某使用者在用500mhz頻寬的示波器對其開關電源輸出5v訊號的紋波進行測試時,發現紋波和雜訊的峰峰值達到了900多mv(如下圖所示),而其開關電源標稱的紋波的峰峰值<20mv。雖然使用者電路板上后級還有ldo對開關電源的這個輸出再進行穩壓,但使用者認為測得的這個結果過大,不太可信,希望找出問題所在。

問題分析

電源紋波測試過大的問題通常和使用的探頭以及前端的連線方式有關。首先檢查了使用者探頭的連線方式,發現其使用的是如下面左圖所示的長的鱷魚夾地線,而且接地點夾在了單板的固定螺釘上,整個地環路比較大。由於大的地環路會引入更多的開關電源造成的空間電磁輻射雜訊以及地環路雜訊,於是更換成如下面右圖所示的短的接地彈簧針。

經過實際測試,發現測得的紋波雜訊的峰峰值有很大改善,如下圖所示。但紋波雜訊的峰峰值仍然有40多mv,和開關電源廠商標稱的<20mv仍有較大差異。

進一步檢查使用者使用的探頭的型號,發現使用者使用的是示波器標配的10:1的無源探頭。如下圖所示。​

問題總結

這是乙個典型的電源紋波測試的問題。我們通過使用短的地線連線、換用低衰減比的探頭以及頻寬限制功能使得紋波雜訊的測試結果大大改善。一般來說,影響電源紋波測試結果的影響因素按照重要性主要有以下幾個:

2、 探頭的衰減比:大衰減比的探頭會使得小訊號幅度更加微弱,甚至淹沒在示波器底雜訊裡,所以應該盡量使用1:1衰減比的探頭。

3、 頻寬限制:很多電磁雜訊和示波器的底雜訊都是寬頻的,設定合適的頻寬限制可以濾除額外的雜訊。很多電源紋波雜訊測試場合使用20mhz的頻寬限制,也有些晶元會要求測到80mhz或200mhz。

4、 測量量程:通常會在小量程檔下(比如10mv/格或20mv/格)進行電源紋波的測試。量程打得越大,示波器的底雜訊越高。但有些示波器的偏置範圍有限,在小檔位下時可能不能夠把被測的直流電壓訊號拉回到螢幕中心附近進行測量,所以很多時候會使用示波器的ac耦合功能把直流隔離掉再進行紋波雜訊測試。

5、 輸入阻抗:很多示波器有50歐姆和1m歐姆的輸入阻抗選擇,通常50歐姆輸入阻抗下示波器的底雜訊更低。不過示波器連線大部分無源探頭時都會自動把阻抗切換到1m歐姆,只有連線有源探頭或同軸電纜時才可以設定為50歐姆輸入阻抗。

在進行實際測試之前,乙個比較好的習慣是先檢查一下當前使用的裝置和設定下的系統的底雜訊。下面圖中的5個波形分別是使用500m的s系列示波器在使用不同的探頭和頻寬設定下的底雜訊結果。波形從上到下依次為:50歐姆輸入阻抗,1:1探頭,500mhz頻寬;1m歐姆輸入阻抗,1:1探頭,20mhz頻寬;1m歐姆輸入阻抗,1:1探頭,500mhz頻寬;1m歐姆輸入阻抗,10:1探頭,20mhz頻寬;1m歐姆輸入阻抗,10:1探頭,500mhz頻寬。其底雜訊的峰峰值從不到1mv直到接近30mv,可見測試中探頭、頻寬、輸入阻抗設定的重要性。

如果手頭實在沒有合適的低衰減比的探頭,也可以參考下圖用50歐姆的同軸電纜用如下方式自製乙個探頭。實際上就是把電纜的一頭接在示波器上,示波器設定為50歐姆輸入阻抗;電纜的另一頭剝開,遮蔽層焊接在被測電路地上,中心導體通過乙個隔直電容連線被測的電源訊號。這種方法的優點是低成本,低衰減比,缺點是一致性不好,隔直電容引數及頻寬不好控制。

另外,keysight公司專門為電源紋波測試設計的探頭n7020a,結合了低衰減比(1.1:1)、高頻寬(硬體2ghz,可以軟體設定頻寬限制)、兼顧測量需要和雜訊的阻抗匹配(探頭本身直流輸入阻抗為50k歐姆,但示波器端是50歐姆輸入阻抗頻譜)、短地線(提供很低環路電感的焊接前端)、大偏置範圍(可以到±24v)、可以紋波和直流電壓同時測試等優點,適用於對於電源紋波測量要求比較高的使用者。

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