怎样用示波器测试电源纹波
纹波电压测试方法
纹波电压测试方法
纹波电压测试方法:
①准备测试设备包括示波器万用表电源供应器待测电源模块以及各种连接线夹具等;
②根据待测电源类型直流交流选择合适测量工具直流纹波使用示波器交流纹波万用表;
③将电源模块接入测试平台设置输入电压电流参数至正常工作状态等待输出稳定下来;
④使用鳄鱼夹将示波器探头黑色接地线连接到电源地黄色测量线接到输出端任一极性上;
⑤在示波器上调整触发水平耦合方式带宽限制等设置确保屏幕上显示出清晰纹波波形;
⑥观察记录波形特征如频率幅度形状等必要时调节探头衰减倍数提高分辨率读数精度;
⑦计算纹波电压峰峰值Vpp为波形最高点与最低点之差有效值Vrms适用于交流纹波;
⑧对于复杂信号使用FFT频谱分析功能找出主要谐波成分频率幅度判断滤波效果好坏;
⑨在不同负载条件下重复上述步骤考察纹波随电流变化趋势评估电源稳定性适应能力;
⑩对于开关电源还需关注开关频率附近是否存在异常峰高提示EMI问题需要改进滤波设计;
⑪完成所有测试后整理数据绘制图表与设计指标进行对比分析找出差距优化电路参数;
⑫根据测试结果调整电源设计方案如增加储能电容改善布局走线直至满足纹波抑制要求。
开关电源纹波测试标准
开关电源纹波测试标准一、引言。
开关电源是现代电子设备中常用的一种电源类型,其输出电压的稳定性和纹波水平对设备的正常运行和电磁兼容性具有重要影响。
因此,对开关电源的纹波进行准确、可靠的测试是非常必要的。
本文将介绍开关电源纹波测试的标准方法及相关注意事项。
二、测试仪器。
1. 示波器,用于观测开关电源输出的电压波形,通常需要具备较高的带宽和采样率,以确保准确捕捉纹波信号。
2. 电压源,用于提供稳定的电源给开关电源,确保测试的准确性和可靠性。
3. 负载,用于模拟实际工作状态下的电流负载,通常需要具备一定的调节范围和稳定性。
三、测试方法。
1. 准备工作。
在进行纹波测试之前,需要先对测试仪器进行校准,确保其准确度和稳定性。
同时,需要将开关电源连接至电压源和负载,并调节至工作状态。
2. 测试步骤。
a. 设置示波器参数,将示波器的触发方式设置为外部触发,触发电平设置为开关电源的输出电压,以确保波形的稳定和准确。
b. 观测波形,将示波器的通道1连接至开关电源的输出端,观测电压波形,并记录纹波水平。
c. 测量纹波水平,通过示波器测量功能,得到纹波的峰峰值或有效值,并记录下来。
四、测试标准。
1. 纹波水平,根据开关电源的不同应用场景和标准要求,纹波水平通常需要满足一定的限制要求,如IEC 61000-3-2对家用电器的纹波要求等。
2. 测试环境,在进行纹波测试时,需要确保测试环境的稳定性和准确性,尽量减小外部干扰对测试结果的影响。
3. 测试频率,纹波测试通常需要在一定的频率范围内进行,以确保开关电源在不同工作条件下的纹波性能。
五、注意事项。
1. 测试人员需要具备一定的电子电路知识和测试经验,以确保测试的准确性和可靠性。
2. 在进行纹波测试时,需要注意安全问题,避免电压和电流对人身的伤害。
3. 测试过程中需要注意观察示波器的波形稳定性和准确度,确保测试结果的可靠性。
六、总结。
开关电源纹波测试是确保电子设备正常运行和电磁兼容性的重要手段,通过准确的测试方法和标准要求,可以有效评估开关电源的纹波性能,为产品的设计和生产提供参考依据。
电源纹波示波器测试方法
电源纹波示波器测试方法一、引言电源纹波是指电源输出中存在的交流成分,其存在会对系统的正常运行产生影响。
为了准确测试电源纹波,使用电源纹波示波器是常见的方法之一。
本文将介绍电源纹波示波器的测试方法。
二、电源纹波示波器概述电源纹波示波器是一种特殊的示波器,可以用来测试电源输出的纹波情况。
其原理是通过将电源输出连接到示波器的输入端,然后通过示波器显示电源输出的波形,从而判断纹波的幅度和频率。
三、测试前准备在进行电源纹波示波器测试之前,需要做以下准备工作:1.确保电源纹波示波器的输入和输出端口与待测试的电源连接正确。
2.验证电源纹波示波器的工作状态,确保其正常运行。
3.准备好一根合适的电缆,将电源与示波器连接。
四、测试步骤下面是电源纹波示波器测试的具体步骤:4.1设置示波器1.打开电源纹波示波器,确保其处于正常工作状态。
2.设置示波器的纵轴和横轴刻度,以适应测试的电源输出范围和时间尺度。
4.2连接电源1.使用合适的电缆将电源的正负极分别与示波器的输入端口连接。
2.确保连接牢固,避免接触不良或断开。
4.3开始测试1.打开待测试的电源,使其处于运行状态。
2.在示波器上观察电源输出的波形情况,记录下纹波的幅度和频率。
4.4分析结果1.根据示波器显示的波形,判断电源输出的纹波情况。
2.如果纹波幅度过大或频率异常,需要进一步分析问题原因,并采取相应的措施进行修复。
五、注意事项在进行电源纹波示波器测试时,需要注意以下几点:1.确保测试环境的安全性,避免触电或其他安全事故。
2.在连接电源和示波器时,确保接触良好,避免测量误差。
3.在进行纹波幅度测量时,要注意仪器的灵敏度范围,避免超出其测量范围造成误差。
六、总结电源纹波示波器测试方法是一种常见的测试手段,通过使用示波器可以准确评估电源输出的纹波情况。
在测试过程中,需要注意准备工作和测试步骤,并严格遵守注意事项,确保测试结果的准确性。
以上就是电源纹波示波器测试方法的介绍,希望对您有所帮助!。
电源纹波测试的正确方法
电源纹波测试的正确方法用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在隔离电源中,会产生大量流经探针接地连接点的共模电流。
这就在电源接地连接点和示波器接地连接点之间形成了压降,从而表现为纹波。
要防止这一问题的出现,我们就需要特别注意电源设计的共模滤波。
另外,将示波器引线缠绕在铁氧体磁心周围也有助于最小化这种电流。
这样就形成了一个共模电感器,其在不影响差分电压测量的同时,还减少了共模电流引起的测量误差。
下图显示了该完全相同电路的纹波电压,其使用了改进的测量方法。
这样,高频峰值就被真正地消除了。
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耦合功能把直流隔离掉再进行纹波噪声测试。
5、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。
如何用示波器正确测量电源纹波?
如何用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。
由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,
这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压
上的交流分量称之为纹波。
一、不正确的纹波测试
在ZDS2024 Plus 示波器中接入一个3.3V 的电源信号,探头档位使用X10 档,进行电源纹波的测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图1 所示。
图1 不正确的纹波测量方式
从图中可以看出,所测的波形夹杂着许多的噪声和杂波,直流、交流波形混
在一起,没办法清晰的观察纹波,导致无法准确的测量纹波的值。
很多工程师
测量纹波出现这种情况是因为没有掌握正确的纹波测量方法。
二、正确的电源纹波测试方法
1、首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高
的情况下可使用X10 档,普通情况下建议使用X1 档,避免不必要的噪声衰减
影响纹波的测量。
图2 探头档位选择
2、纹波属于是交流成分,所以通道耦合方式可使用交流方式,限制直流信
号的输入,如图3 所示。
3、可适当的使用带宽限制功能,可选择20MHz 带宽限制,将不必要的高频。
用示波器测试电源纹波的方法
用示波器测量电源纹波的方法
要测试的电源:
1,LCD电源:VNEG(-15V);VPOS(+15V);VEE(-20V);VDDH(+22V)2,AUDIO电源:VCCA18(1.8V,模拟);CODEC_VDDA(3V,数字)
3,WIFI电源:VCC_W(3V)
4,TP电源:VCC_TP_OFN(3V)
5,前置光电源:LED+(16.5V,根据LED的数量*导通电压)
示波器图
测试方法:
1,LCD
由于只有在刷屏的时候,屏幕才工作,因此,打开刷屏程序,确保屏幕一直在工作。
将示波器连接到需要测试的电源上,接通后a)按,让屏
幕出现自动波形,b)根据电压的大小调节,让屏幕的每大格表示合适的数值,(一般调到200mV,一大格表示200mV);c)调节周期
时间,使屏幕能够显示一个完整的波形;d)调节
,让波形上下移动,调节到屏幕适合的位置,使一个波形
能完全显示在屏幕上;e)按,使屏幕出现两条横向光标,调节
可选定光标1,光标2。
移动光标1到所测电压的纹波的正最大幅度处,移动光标2到所测电压的纹波的负最大幅度处。
f)在屏幕上读出纹波的大小,即两光标之间的大小。
2,AUDIO电源
打开音乐播放,使其一直工作,测试步骤与LCD的类似。
3,WIFI电源
打开wifi,使其一直工作,测试步骤与LCD类似
4,TP电源
测试步骤与LCD类似
5,前置光电源
把前置光开到最大,测试步骤与LCD类似。
示波器电源纹波测试
示波器电源纹波测试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。
由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。
一、不正确的纹波测试在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图1所示。
图1 不正确的纹波测量方式从图中可以看出,所测的波形夹杂着许多的噪声和杂波,直流、交流波形混在一起,没办法清晰的观察纹波,导致无法准确的测量纹波的值。
很多工程师测量纹波出现这种情况是因为没有掌握正确的纹波测量方法。
二、正确的电源纹波测试方法1、首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。
图2探头档位选择2、纹波属于是交流成分,所以“通道耦合”方式可使用“交流”方式,限制直流信号的输入,如图3所示。
3、可适当的使用“带宽限制”功能,可选择“20MHz”带宽限制,将不必要的高频噪声滤除,如图3所示。
图3通道界面参数设置4、除此之外,更重要的一点就是要避免电磁辐射等对信号的干扰,所以在测量时建议使用“接地弹簧”接地,避免长接地线带来的不必要干扰。
图4 接地的方式的对比5、触发方式可以选用边沿触发,触发模式可以在Auto/Normal状态下均可。
6、适当调整水平时基,垂直档位和垂直偏移,使波形信号在屏幕的中央以较好的效果显示。
具体捕获的纹波如下图5所示。
图5 正确捕抓的纹波从图5中可以看出,正确的纹波测量方式可以清晰的捕抓到正常的纹波,减少了不必要的噪声和杂波对纹波的影响,基本上就是一条干净的纹波了,在这样的基础上进行电源纹波测量,可以更精确的测量纹波的值,进而准确估测电源质量。
示波器纹波测试方法
示波器纹波测试方法示波器纹波测试方法是用来检测电子产品中的纹波幅度和频率的一种测试方法。
纹波是指交流电源中的波动,它会对电子设备的工作稳定性和性能造成影响。
因此,在电子产品的设计和生产过程中,需要使用示波器进行纹波测试,以保证产品的稳定性和可靠性。
纹波测试方法主要包括以下几个步骤:1. 连接电源和待测设备:将交流电源连接到待测设备的电源输入端,同时将示波器的探头连接到待测设备的电源输出端。
2. 设置示波器:打开示波器,并设置合适的纵轴和横轴的刻度,以便能够清晰地显示纹波波形。
3. 选择纹波测量模式:根据待测设备的工作状态和纹波特性,选择合适的纹波测量模式。
常见的纹波测量模式包括峰峰值模式、平均值模式和有效值模式。
4. 调节示波器参数:根据待测设备的工作状态和纹波特性,调节示波器的参数,以获得清晰的波形图。
示波器的触发级别、时间基准、增益等参数都会对测试结果产生影响,需要根据实际情况进行调节。
5. 执行纹波测试:启动示波器的纹波测试功能,示波器会自动采集和显示待测设备的电源输出纹波波形。
通过观察波形图,可以分析和评估纹波的幅度和频率。
6. 分析和记录测试结果:根据示波器显示的波形图,分析和评估待测设备的纹波情况。
通常情况下,纹波幅度应尽可能小,纹波频率应尽可能稳定。
7. 制定改进措施:根据测试结果,制定相应的改进措施,以减少或消除待测设备中的纹波。
改进措施可能包括增加滤波电路、优化电源设计、调整电源标准等。
总结起来,示波器纹波测试方法包括连接电源和待测设备、设置示波器参数、执行纹波测试、分析测试结果和制定改进措施等步骤。
通过这些步骤,可以全面评估待测设备中的纹波情况,从而保证产品的稳定性和可靠性。
示波器纹波测试方法
示波器纹波测试方法
一、示波器纹波测试方法
1. 打开示波器,设置参数(频率、幅值、相位),可进行纹波测试。
2. 选择纹波测试的信号,并连接示波器,调节信号的电平,使信号符合示波器参数设定。
3. 将示波器置于被测线路上,可以检测纹波的类型、幅度和频率等参数。
4. 通过比较测量和理论值,核实信号的真实性、正确性和准确性。
5. 幅度改变或信号源改变,重新置于测量线路上,重复上述步骤,检测线的纹波变化情况,以确定线路是否有干扰或其他故障情况。
6. 测试结束后,拆下端头,同时调整信号源电平,以免损坏示波器。
二、示波器纹波测试注意事项
1. 在进行示波器纹波测试时,需先校准示波器,确保测量精度。
2. 示波器和信号源可能产生干扰,应调整好两者间的电平,确保测量精度。
3. 测量过程中尽量减少误差,确保测量数据的准确性。
4. 测量时应注意操作步骤的顺序问题,以确保测量结果的有效性。
5. 在测量完成后,需及时将示波器和信号源的电平调整为原状
态,以防损坏仪器。
开关电源的纹波和噪声测试方法
开关电源的纹波和噪声测试方法
开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。
纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。
噪声的产生原因有两种,一种是开关电源自身产生的;另一种是外接电磁产的干扰(EMI)。
利用示波器可以看到纹波和噪声的波形,纹波电压的峰峰值和噪声电压的峰峰值之和就是纹波和噪声电压,其单位是mVp-p。
用示波器测量纹波和噪声的装置框图如图所示,它由被测开关电源、负载、示波器及测量连线组成,有的测量装置中海焊上电感或电容、电阻等元件。
测量环境:
1.要防止环境的电磁场干扰侵入,使输出的噪声电压不受EMI的影响。
2.防止负载电路中可能产生的EMI干扰。
3.对小型开关型模块电源,由于内部无输出电容或输出电容小,所以在测量时要加上
适当的输出电容。
测量步骤:
1.启动示波器,用探头测量自带信号源,看频率和幅值是否相符。
2.开启开关电源,将示波器接地线与电源0V线连接,示波器调至交流档,档位100mV。
3.探头接触开关电源输出端,查看示波器上的波形,可降低档位锁定图形进行细致观
察,所看到的峰峰值就是纹波和噪声电压。
示波器测试纹波方法
示波器测试纹波方法示波器是一种用于观察和测量电信号的工具,可以用来检测和记录电信号的各种特征,包括波形、振幅、频率、相位等。
为了检测和记录电信号中的纹波,可以使用示波器上的纹波产生器和测试按钮。
下面是几种常见的示波器测试纹波方法:1. 单圈测试法:单圈测试法是一种简单而常用的测试纹波的方法。
该方法将示波器上的正弦波信号分成若干个圈,并在每个圈上测量信号的振幅和相位。
如果每个圈的振幅和相位都不同,则说明存在纹波。
单圈测试法可以在示波器上直接操作,因此是一种方便且实用的测试方法。
2. 多圈测试法:多圈测试法是将示波器上的正弦波信号分成多个圈,并在每个圈中测量信号的振幅和相位。
这种方法可以更精确地检测和记录纹波,但需要更多的示波器时间。
多圈测试法通常需要使用示波器上的时钟和触发器来确保每个圈的测量正确。
3. 垂直纹波测试法:垂直纹波测试法是一种在示波器上使用垂直轴来检测和记录纹波的方法。
该方法将示波器上的正弦波信号分解成垂直和水平两个部分,并在垂直轴上测量信号的振幅和相位。
如果垂直纹波与水平纹波不同,则说明存在纹波。
垂直纹波测试法通常需要使用示波器上的垂直轴触发器和衰减器。
4. 扩展纹波测试法:扩展纹波测试法是一种在示波器上使用扩展轴来检测和记录纹波的方法。
该方法将示波器上的正弦波信号分解成扩展和垂直两个部分,并在扩展轴上测量信号的振幅和相位。
如果扩展纹波与垂直纹波不同,则说明存在纹波。
扩展纹波测试法通常需要使用示波器上的扩展轴触发器和衰减器。
以上是几种常见的示波器测试纹波方法。
不同类型的示波器可能需要不同的测试方法,因此在使用示波器时,需要根据具体情况选择适合的测试方法。
电源纹波的测试方法
电源纹波的测试方法电源纹波是指直流电源输出的电压或电流中存在的交流成分。
在许多应用中,电源纹波是一个重要的参数,它直接影响着电子设备的性能和稳定性。
因此,准确测试电源纹波是非常必要的。
测试电源纹波的方法有很多种,下面将介绍几种常用的测试方法。
一、使用示波器测试方法示波器是一种常用的测试仪器,可以直接测量电压或电流信号的波形。
在测试电源纹波时,可以将示波器的探头连接到电源输出端,然后调整示波器的时间和电压/电流尺度,观察波形图。
通常,电源纹波的测试频率是100Hz。
通过观察波形图,可以直观地了解电源纹波的情况。
二、使用频谱分析仪测试方法频谱分析仪是一种专门用于分析信号频谱的仪器。
它可以将信号分解成不同频率的分量,并以频谱图的形式显示出来。
在测试电源纹波时,可以将频谱分析仪的输入端与电源输出端连接,然后选择适当的频率范围进行测试。
通过观察频谱图,可以清楚地看到各个频率分量的幅值,从而得到电源纹波的信息。
三、使用电子负载测试方法电子负载是一种可以调节电流和电压负载的设备。
在测试电源纹波时,可以将电子负载连接到电源输出端,然后设置负载电流和电压值。
通过改变负载的大小和稳定性,可以间接地判断电源纹波的情况。
一般来说,电源纹波越小,电子负载的稳定性越好。
四、使用峰值表测试方法峰值表是一种用来测量电压或电流峰值的仪器。
在测试电源纹波时,可以将峰值表的探头连接到电源输出端,然后读取峰值表上显示的数值。
通过对比电源输出的峰值和纹波峰值的差异,可以得出电源纹波的大小。
以上是几种常用的电源纹波测试方法,每种方法都有其优缺点。
在实际测试中,可以根据需要选择合适的方法。
无论采用哪种方法,都应注意测试环境的稳定性和准确性,以确保测试结果的可靠性。
同时,还应注意测试仪器的选择和校准,以免对测试结果产生误差。
总结起来,测试电源纹波是非常重要的,它直接关系到电子设备的性能和稳定性。
通过选择合适的测试方法,可以准确地了解电源纹波的情况,为电子设备的设计和应用提供参考。
用示波器测量电源纹波方法技巧
用示波器测量电源纹波方法技巧嘿,朋友们!今天咱来唠唠用示波器测量电源纹波的那些事儿。
你说这电源纹波啊,就像是电路里的小捣蛋鬼,要是不把它给搞清楚,那可会惹出不少麻烦呢!那怎么抓住这个小捣蛋鬼呢?就得靠我们的示波器啦!
首先啊,你得把示波器准备好,就像战士要准备好自己的武器一样。
然后把探头接到要测量的地方,这就好比给示波器装上了一双敏锐的眼睛。
在测量的时候可别马虎呀!要像老鹰盯着猎物一样紧紧盯着示波器的屏幕。
你想想,要是你稍微一走神,那不就可能错过关键的信息啦?这可不是闹着玩的哟!
还有啊,你得注意示波器的设置。
就跟咱调电视的频道一样,得调到合适的位置才能看得清楚呀。
比如说,带宽设置得不合适,那可就看不清纹波的真面目啦!
再说说探头吧,这可是很关键的哟!探头就像是我们的手,要去准确地抓住纹波的信号。
要是探头没选好或者没接好,那不就跟用手去抓蝴蝶却抓了个空一样嘛!
测量的时候环境也很重要呢!别在一个乱糟糟的地方测量,那多影响心情和结果呀!就好像你在一个嘈杂的市场里听音乐,能听清楚吗?
你说这电源纹波藏得那么深,我们怎么才能准确地找到它呢?这就得靠我们的耐心和细心啦!就像警察抓小偷一样,得一点一点地排查线索。
有时候啊,可能第一次测出来的结果不太满意,那可别灰心丧气呀!多测几次,就像投篮一样,多投几次总会进的嘛!
咱再想想,要是没有示波器,那我们怎么知道电源纹波是大是小呢?那不就像闭着眼睛走路一样,心里没底呀!所以说,示波器可真是我们的好帮手呢!
总之啊,用示波器测量电源纹波可不是一件简单的事儿,但也不是难到没法完成的事儿。
只要我们认真对待,就一定能把这个小捣蛋鬼给抓住!让我们的电路运行得稳稳当当的!。
示波器测量电源纹波方法
示波器测量电源纹波方法
示波器那可是电子工程师的好帮手啊!就像医生的听诊器一样重要。
那用示波器测量电源纹波到底咋弄呢?首先把示波器探头接到电源上,就像给病人接上检测仪器一样。
设置好示波器的参数,比如带宽、采样率啥的。
这就好比给相机调好焦距和感光度。
可别小瞧这些参数设置,弄不好就测不准啦!那在测量过程中有啥要注意的呢?探头得接对地方呀,不然咋能测到准确的数据呢?就像射箭得瞄准靶心,不然咋能射中呢?安全性也很重要哦!可不能乱接乱摸,万一触电了咋办?这就跟走在马路上得看红绿灯一样,得注意安全。
稳定性也不能忽视,要是示波器不稳定,那测出来的数据能靠谱吗?就像坐船在海上,要是船晃得厉害,还能看清远方的东西吗?那这示波器测量电源纹波都有啥应用场景呢?在电子产品研发的时候可管用啦!能帮工程师找出问题,就像侦探在破案一样。
优势也不少呢,测量准确、快速,能让工程师及时发现问题解决问题。
就像有了一把锋利的宝剑,能在战场上披荆斩棘。
举个实际案例吧,有一次在一个项目中,用示波器测量电源纹波,很快就发现了问题所在,及时进行了调整,避免了更大的损失。
这就像在火灾发生前发现了火苗,赶紧扑灭,不然可就酿成大祸啦!所以啊,示波器测量电源纹波真的很重要,大家一定要掌握好这个方法哦!。
如何正确用普源示波器测电源纹波?
如何正确用普源示波器测电源纹波?纹波:抱负状态时,电源输出的直流应为一固定值,但是无数时候它是通过沟通电压整流、滤波后得来的。
因为滤波不整洁或多或少会有剩余的沟通成分,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。
即便是用电池供电也会因负载的波动而产生波纹。
较大的纹波会对高速信号质量产生干扰,影响CPU与GPU正常工作,所以这个数值越小越好。
所以为了保证电源的电压输出质量,需要对给板供电的AC/DC或DC/DC 模块的输出纹波举行测量。
而纹波的测量办法对于其该项指标确实定会产生十分大的影响,今日安泰测试Agitek就容易给大家演示一下测电源波纹的一些注重事项。
通过示波器测试电源纹波时,惟独实行正确的测量办法,才干得到精确的测量数值。
如何正确用法示波器测试电源纹波呢?以下几点为用法示波器测试纹波时需要注重的几点:1、示波器要挑选20MHz的带宽限制。
普通输出的纹波在DC~20MHz范围。
而高频同步开关噪声和信号反射等引起的噪声在DC~1GHz范围。
所以此设置可以滤除高频噪声,避开高频噪声对纹波测量造成影响。
下图为纹波与噪声的暗示图。
A:纹波+噪声;B:纹波;C:噪声。
2、示波器探头接地线尽量短。
通常建议去掉探头帽,用法探头自带的接地弹簧来接地,这样可避开由探针与地线形成的类天线环路耦合进电路中的噪声。
3、尽量挑选有1X的示波器探头。
可避开由示波器本身噪声引起的纹波误差。
由于探头端对信号举行衰减后,为了在示波器上仍读取实际信号电压值,示波器会通过设置的探头比对信号举行运算。
如用法10X衰减探头,实际进入示波器的信号衰减为1/10,为了在示波器上显示真切电压值,示波器上探头比需设为10X,示波器会将所得信号乘10后举行显示。
而探头本身的噪声是不会因探头的衰减而衰减,所以乘10后所得的噪声会变大。
对于测试的纹波较小时会产生影响。
此外,无数探头1X时的带宽惟独不足10MHz,会使高于10MHz的纹波衰减造成实际测试的纹波偏小。
【技能秒get】这才是纹波的正确测试方法
【技能秒get】这才是纹波的正确测试方法
通过实验对比,得出用示波器探头测试电源输出纹波的一些需要注意的问题。
纹波比较准确的测试方式是,将探头的帽子拿到,在探针与外环地上并入一个0.1uf 瓷片电容或者0.1uf 瓷片电容加1uf 电解电容,再进行纹波测试,为准确的方式。
因为示波器探针在普通的情况下也等于一根天线,可以接收一些外面的干扰杂讯。
影响实际的测试效果。
需要在最外端加入旁路电容,将高频干扰杂讯滤除。
1. 采用最原始的方式
采用最原始的方式,用示波器探头直接夹在power 的输出线上面,观察示波器上纹波的波形。
从测试出来的波形看到,有峰值在74mV 左右的,频率为85KHz 的干扰。
怎样用示波器测试电源纹波
怎样用示波器测试电源纹波一、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:容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;降低了电源的效率;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。
二、纹波、纹波系数的表示方法可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示;单位通常为:mV例如:一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,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/12V=0.12%。
三、纹波的测试方法以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。
四、开关电源纹波的主要分类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。
五、电源纹波测试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。
总结:如何使用示波器准确测量电源的电压纹波
总结:如何使用示波器准确测量电源的电压纹波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。
电源的电压纹波测量是指,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。
以下是具体的测试步骤:1、打开示波器的电源,等待示波器开机完成,如果很久没使用或环境温度发生了很大的变化,先拔掉所有的信号输入探头,操作示波器执行自校准;自校准完成后,将待使用的探头,接到示波器的1KHZ 标准信号输出上,然后按下示波器上的Auto按钮,等待示波器显示出探头捕获到的波形,如果不是标准的方波,则调节探头上的补偿电容旋钮,让波形尽量接近标准方波。
2、设置探头的衰减比例,并同时设置示波器端的探头衰减比例为一致,如1X或10X(10倍衰减信号);3、设置测量通道的耦合方式: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需要去掉直流信号,直接测量所叠加的交流信号,所以需设置耦合方式为交流;4、探头接入方式:探头的接地夹应可靠而直接地连接到电路板的地上,尽量避免使用长线引出后再夹住,这样很有可能耦合进额外的干扰信号。
探头的信号测量端也应尽量直接接触到待测量的地方,如果电路上待测量地点附近或周围环境中有高频源(如开关电源),则应该使用近地夹方式来连接地和测量点,否则将耦合进较多的开关噪声;5、在探针接入到待测量位置后,按下示波器的Auto按钮,等待示波器抓取出信号并以合适地方式显示在屏幕上。
然后打开通道信号的Vpp(峰峰值)测量和Freq(频率测量)功能,来直接查看测量后的Vpp和Freq;6、通过垂直方面的电压测量单位更细,可以对待测信号进行更加灵敏和准确地测定;通过水平方式的时基调节,使待测信号的整个波形都显现出来,并有助于Freq的测量。
初级工程师如何正确的使用示波器测量纹波
初级工程师如何正确的使用示波器测量纹波
初级工程师如何正确的使用示波器(示波器原理)测量纹波呢?示波器(示波器使用方法)能够将肉眼看不到的电信号转换成可以看见的图像,便于大家研究各种电现象的变化过程。
它是一种用途广泛的电子测量仪器,可以用来观察各种不同信号幅度随时间变化的一些波形曲线,还可以测试各种不同的电量,比如电压、电流、相位差、调幅度等等。
本文主要介绍了初级工程师如何正确的使用示波器测量纹波,在接下来的文章中,小编将会与您仪器分享相关知识。
我们利用示波器(示波器的作用)做的任何测量都归结为都电压的测量,该器件可以测量各种波形的电压幅度,既可以用来测量直流电压和正弦电压,还可以测量脉冲或者非正弦电压的幅度。
除此之外,示波器还可以测量一个脉冲电压波形各部分的电压幅值,比如上冲量或者顶部下降量。
这一点是其他任何电压测量仪器都不能比拟的。
如何正确的使用示波器测量纹波常常让一些初级工程师感到很苦恼,他们在进行测量时经常会犯以下几点错误:
(1)使用了一支带长接地引线的示波器探针;
(2)将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;
(3)允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。
在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。
初级工程师如何正确的使用示波器测量纹波呢?利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。
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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:容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;降低了电源的效率;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。
二、纹波、纹波系数的表示方法
可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示;
单位通常为:mV
例如:一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,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/12V=0.12%。
三、纹波的测试方法
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。
四、开关电源纹波的主要分类
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。
五、电源纹波测试
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。