在新能源充電樁的電磁兼容測試實(shí)驗(yàn)室里,工程師小李盯著示波器上跳動(dòng)的波形眉頭緊鎖——某款60kW直流快充模塊的輸出紋波峰值達(dá)到500mV,遠(yuǎn)超行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的120mV。當(dāng)所有常規(guī)濾波手段用盡仍無改善時(shí),他偶然發(fā)現(xiàn)將共模扼流圈的磁芯間隙從0.5mm調(diào)整至1.2mm后,紋波竟奇跡般降至80mV。這個(gè)意外發(fā)現(xiàn)揭開了一個(gè)被忽視的真相:共模扼流圈在電源紋波抑制中的角色遠(yuǎn)比想象中復(fù)雜,它既是共模噪聲的克星,也可能成為差模噪聲的幫兇,而解開這對矛盾的關(guān)鍵,就藏在差模與共模噪聲的耦合解耦技術(shù)之中。
在電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,紋波與電磁干擾(EMI)如同硬幣的兩面,既相互獨(dú)立又深度耦合。電源輸出端的電壓紋波本質(zhì)上是低頻差模噪聲,而EMI則包含傳導(dǎo)與輻射的高頻共模/差模干擾。二者共享相同的物理載體——開關(guān)器件的快速動(dòng)作、磁性元件的電磁轉(zhuǎn)換、PCB走線的寄生參數(shù),這些因素既產(chǎn)生紋波又輻射EMI。本文將揭示這種共生關(guān)系的內(nèi)在機(jī)理,并提出通過差模濾波與屏蔽設(shè)計(jì)的聯(lián)合優(yōu)化實(shí)現(xiàn)“一石二鳥”的解決方案。
電源紋波是指電源輸出電壓中的交流成分,通常是由于開關(guān)電源的開關(guān)動(dòng)作和濾波元件的限制而產(chǎn)生的周期性波動(dòng)。
一直以來,電源都是大家的關(guān)注焦點(diǎn)之一。因此針對大家的興趣點(diǎn)所在,小編將為大家?guī)黼娫吹南嚓P(guān)介紹,詳細(xì)內(nèi)容請看下文。
在電源設(shè)計(jì)驗(yàn)證與測試環(huán)節(jié)中,電源紋波測量是評估電源質(zhì)量的核心指標(biāo)之一。它直接反映了電源輸出電壓的波動(dòng)特性,過大的紋波可能導(dǎo)致數(shù)字電路誤觸發(fā)、模擬信號失真甚至硬件永久損壞。然而,看似簡單的紋波測量背后,卻隱藏著探頭選擇、耦合方式、終端匹配等關(guān)鍵細(xì)節(jié),其中“DC耦合+1MΩ終端”的組合常被工程師視為標(biāo)準(zhǔn)方案,但實(shí)際應(yīng)用中卻可能成為數(shù)據(jù)失真的“隱形陷阱”。
在高速數(shù)字系統(tǒng)與精密電源設(shè)計(jì)的交叉領(lǐng)域,示波器作為核心測量工具,其耦合模式與終端設(shè)置的精準(zhǔn)配置直接決定了測試結(jié)果的可靠性。從電源紋波的毫伏級波動(dòng)到眼圖測試的皮秒級抖動(dòng)分析,工程師需掌握一套系統(tǒng)化的參數(shù)調(diào)優(yōu)方法,以應(yīng)對不同場景下的信號完整性挑戰(zhàn)。
在電子設(shè)備的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過程中,電源紋波是一個(gè)不容忽視的問題。電源紋波大不僅會(huì)影響設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性,還可能對設(shè)備造成損害。
電源紋波是指電源輸出電壓中存在的周期性波動(dòng),通常以峰-峰值(Vpp)來表示。電源紋波對電子設(shè)備的性能和可靠性有著重要的影響。
示波器是電子測量領(lǐng)域中常用的一種儀器,用于觀察和測量電壓波形。在電源測試中,示波器可以用來測量電源的紋波峰峰值,即電源輸出電壓的波動(dòng)幅度。
隨著現(xiàn)代電子技術(shù)的飛速發(fā)展,高性能信號鏈在通信、雷達(dá)、醫(yī)療等領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。電源紋波作為影響信號鏈性能的重要因素之一,其分析和控制對于提升信號鏈的整體性能具有重要意義。本文將從電源紋波的產(chǎn)生機(jī)理、分析方法以及優(yōu)化措施等方面進(jìn)行探討,旨在為高性能信號鏈的電源紋波分析和優(yōu)化提供參考。
紋波及噪聲測試是電源模塊測試項(xiàng)目之一,也是電源模塊測試的重要環(huán)節(jié),因?yàn)榧y波噪聲對設(shè)備的性能和穩(wěn)定性有很大影響。
選擇降壓轉(zhuǎn)換器中的輸出電容通?;谒璧妮敵黾y波電壓水平。在許多情況下,計(jì)算出的電容可能相當(dāng)小,只允許使用單個(gè)陶瓷電容器。此外,由于陶瓷電容器具有非常低的等效串聯(lián)電阻 (ESR),因此它們對輸出紋波的貢獻(xiàn)將很小。這很好,因?yàn)樗梢越档统杀?,所以電容越小越好?/p>
陶瓷電容器非常適合管理紋波電流,因?yàn)樗鼈兛梢赃^濾開關(guān)模式電源產(chǎn)生的大電流。通常將不同尺寸和值的陶瓷電容器并聯(lián)使用以達(dá)到最佳效果。在這種情況下,每個(gè)電容器都應(yīng)滿足其允許的紋波電流額定值。
在某FPGA系統(tǒng)中,對電源系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,在同樣的測試條件下,發(fā)現(xiàn)其中有一塊板相對其它的板功耗總偏大,進(jìn)而對其進(jìn)行調(diào)試分析。在該系統(tǒng)中,輸入電壓為DC12V,輸出電壓有:5V、3.3V、2.5V和1.2V,綜合考慮電源紋波和轉(zhuǎn)換效率,在該系統(tǒng)中采用了DC-DC和LDO,基本框圖如下...
本文來源于面包板社區(qū)開關(guān)電源的紋波是指,疊加在開關(guān)電源輸出電壓上,頻率與開關(guān)頻率一致的交流量,其產(chǎn)生原因是開關(guān)電源的電流紋波作用在電容的ESR上。而噪聲一般是指全帶寬下輸出電壓上疊加的交流量。測量紋波、噪聲,需要使用隔直板同軸電纜,而隔直板上的電容容量需要根據(jù)開關(guān)頻率進(jìn)行確定。紋...
▼點(diǎn)擊下方名片,關(guān)注公眾號▼1、概述關(guān)于電源噪聲與紋波相關(guān)的測試,是每個(gè)硬件工程師都避不開的話題。那么如何正確區(qū)分紋波與噪聲并采用高效的方法測試顯得尤其重要。本篇文章針對電源紋波與噪聲的測試做一些簡單的描述。2、紋波與噪聲對比講噪聲與紋波測試方法之前,我們先來認(rèn)識一下到底什么是電...
在某FPGA系統(tǒng)中,對電源系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,在同樣的測試條件下,發(fā)現(xiàn)其中有一塊板相對其它的板功耗總偏大,進(jìn)而對其進(jìn)行調(diào)試分析。在該系統(tǒng)中,輸入電壓為DC12V,輸出電壓有:5V、3.3V、2.5V和1.2V,綜合考慮電源紋波和轉(zhuǎn)換效率,在該系統(tǒng)中采用了DC-DC和LDO,基本框圖如下...
隨著全球多樣化的發(fā)展,我們的生活也在不斷變化著,包括我們接觸的各種各樣的電子產(chǎn)品,那么你一定不知道這些產(chǎn)品的一些組成,比如紋波。說到紋波,我們一直想做到抑制或減少它。但是理想化和實(shí)際中還是存在一定差距,在一定的環(huán)境下紋波是存在的。下面我們知曉下電源紋波抑制和減少的最有效的方式!
什么是計(jì)算機(jī)電源及開關(guān)電源?它的原理是怎樣的?電源對于電腦的作用,猶如心臟對于人體,其重要性絕對不容忽視。電源的好壞直接影響著電腦的使用壽命,因電源質(zhì)量問題造成系統(tǒng)不穩(wěn)定、無法啟動(dòng)甚至元配件的燒毀時(shí)有所聞。那么,怎樣才算是優(yōu)質(zhì)電源呢?
在某FPGA系統(tǒng)中,對電源系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,在同樣的測試條件下,發(fā)現(xiàn)其中有一塊板相對其它的板功耗總偏大,進(jìn)而對其進(jìn)行調(diào)試分析。 在該系統(tǒng)中,輸入電壓為DC12V,輸出電壓有:5V、3.3V、2.5V和1.2V,綜合考慮電源紋波和轉(zhuǎn)換效率,在該系統(tǒng)中采用了DC-DC和LDO,基