纹波和噪声的区别
纹波和噪声
开关电源的纹波和噪声(图) 日期:2009-08-26 来源:本网作者:北京航空航天大学方佩敏开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%~97%;其次,开关电源采用高频变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。
但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压的0.5%左右),最好产品的纹波和噪声电压也有几十mV;而线性电源的调整管工作于线性状态,无纹波电压,输出的噪声电压也较小,其单位是μV。
本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
纹波和噪声产生的原因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。
每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,波动频率与开关的频率相同。
纹波电压是纹波的波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。
噪声的产生原因有两种,一种是开关电源自身产生的;另一种是外界电磁场的干扰(EMI),它能通过辐射进入开关电源或者通过电源线输入开关电源。
开关电源自身产生的噪声是一种高频的脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,也称为开关噪声。
噪声脉冲串的频率比开关频率高得多,噪声电压是其峰峰值。
噪声电压的振幅很大程度上与开关电源的拓扑、电路中的寄生状态及PCB的设计有关。
利用示波器可以看到纹波和噪声的波形,如图1所示。
纹波的频率与开关管频率相同,而噪声的频率是开关管的两倍。
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。
纹波和噪音
纹波的主要分类--功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声
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a、理想的二极管在承受反向电压时截止,不会有反向电流通过。 而实际二极管正向导通时,PN结内的电荷 被积累,当二极管承受反向电压 时,PN结内积累的电荷将释放并形成一个反向恢复电流,它恢复到零点的 时间与结电容等因素有关。反向恢复电流在变压器漏感和其他分布参数的影 响下将产生较强烈的高频衰减振荡。 因此,输出整流二极管的反向恢复噪声也成为开关电源中一个主要的干扰源。 二极管反向恢复的等效电路如下:
纹波的主要分类--常见纹波噪声波形
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图7
几种常见噪声波形。 现对这些噪声波的形成原因及相应的抑制措施简述如下: (1)噪声波形如图7(a)所示。 形成原因:辅助电源或基准电压稳定性不够所致。 抑制措施:在相关部位并大电容。
(2)噪声波如图7(b)所示。 形成原因:布线不合理,引起交叉干扰。 抑制措施:调整布线。
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低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量不可能无限制地增 加,导致输出低频纹波的残留。 交流纹波经DC/DC变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪 声,其大小由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。 电流型控制DC/DC变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的低频 交流纹波仍较大。要实现开关电源的低纹波输出,必须对低频电源纹波采取 滤波措施。 可采用前级预稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来消除。
纹波的主要分类--高频纹波
4.2、高频纹波: 高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路
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在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换后整流滤波再 实现稳压输出的,在其输出端含有与开关工作频率相同频率的高频纹波,其 对外电路的影响大小主要和开关电源的变换频率、输出滤波器的结构和参数 有关; 设计中尽量提高功率变换器的工作频率,可以减少对高频开关纹波的滤波要 求。
纹波和噪声的测试方法
纹波和噪声的测试方法一、引言纹波和噪声是在电子设备和电路中常见的问题,它们会对系统的性能和稳定性产生不良影响。
因此,为了确保电子设备和电路的正常工作,需要对纹波和噪声进行测试和分析。
本文将介绍纹波和噪声的测试方法。
二、纹波的测试方法纹波是指电源输出中的交流成分,通常是由于电源的不稳定或电路的设计问题引起的。
纹波的测试方法主要包括以下几个方面:1. 输出纹波的测量:使用示波器将电源的输出信号进行测量,然后通过傅里叶变换等方法将信号分解成不同频率的成分,从而得到纹波的幅度和频率。
2. 纹波的评估标准:根据电子设备和电路的要求,确定纹波的允许范围。
通常使用峰峰值、均方根值等指标来评估纹波的大小。
3. 纹波的抑制方法:在设计电源和电路时,可以采取一些措施来抑制纹波的产生。
常见的方法包括使用滤波电容、稳压器等。
三、噪声的测试方法噪声是指电子设备和电路中的随机信号成分,通常是由于电子元件的热噪声、电源的电磁干扰等引起的。
噪声的测试方法主要包括以下几个方面:1. 噪声功率谱的测量:使用频谱分析仪等设备对电子设备和电路的输出信号进行测量,得到噪声功率谱的频率和幅度信息。
2. 噪声的评估标准:根据电子设备和电路的要求,确定噪声的允许范围。
常见的评估指标包括等效输入噪声、噪声系数等。
3. 噪声的抑制方法:在设计电子设备和电路时,可以采取一些措施来抑制噪声的产生和传播。
常见的方法包括屏蔽、隔离、降噪电路等。
四、纹波和噪声的测试仪器为了进行纹波和噪声的测试,需要使用一些专门的测试仪器。
常见的测试仪器包括示波器、频谱分析仪、信号发生器等。
这些仪器能够准确地测量和分析纹波和噪声的特性。
五、测试过程和注意事项在进行纹波和噪声的测试时,需要注意以下几个方面:1. 测试环境的准备:测试仪器和被测试设备应处于稳定的环境中,避免外部干扰对测试结果的影响。
2. 测试信号的选择:根据被测试设备的要求,选择合适的测试信号进行测试。
通常使用正弦波、方波等信号进行测试。
纹波和噪声的测试方法
纹波和噪声的测试方法纹波和噪声是测试中常见的两种问题,它们会对系统性能产生负面影响。
因此,了解纹波和噪声的测试方法是非常重要的。
本文将介绍纹波和噪声的定义、产生原因以及常见的测试方法。
一、纹波的定义和产生原因纹波是指信号或电压在周期性变化中的波动。
在电子电路中,纹波通常是由于电源或信号源的不稳定性引起的。
纹波会导致系统性能下降,影响信号的准确性和稳定性。
纹波的产生原因主要有以下几点:1. 电源质量不佳:电源的输出不稳定,会导致电压的波动,进而引起纹波。
2. 电源滤波不足:电源滤波电容不足或滤波电路设计不当,无法有效降低纹波。
3. 电源线路干扰:电源线路附近的干扰源,例如开关电源、电机等,会对电源线产生干扰,引起纹波。
4. 地线干扰:地线干扰是指由于地线阻抗不均匀或地线回路中存在干扰源,导致信号线受到干扰而产生纹波。
二、纹波的测试方法为了保证系统的稳定性和可靠性,需要对纹波进行测试和评估。
下面介绍几种常见的纹波测试方法。
1. 示波器测量法:示波器是最常用的测试工具之一。
通过将示波器探头连接到待测信号上,可以观察到信号的波形。
通过观察波形的峰峰值或有效值,可以评估纹波的大小。
2. 频谱分析法:频谱分析是一种通过将信号转换为频域来分析信号的方法。
通过频谱分析仪,可以将信号转换为频谱图,从而观察到信号中各个频率成分的强度。
通过观察频谱图中的纹波分量,可以评估纹波的大小。
3. 电压测量法:通过将待测信号连接到电压表上,直接测量信号的电压大小。
通过对比测量结果和标准值,可以评估纹波的大小。
三、噪声的定义和产生原因噪声是指在信号中存在的随机干扰。
在电子系统中,噪声是不可避免的,它会降低信号的质量和可靠性。
噪声分为各种类型,包括热噪声、量子噪声、互调失真噪声等。
噪声的产生原因主要有以下几点:1. 环境干扰:电子系统通常工作在复杂的环境中,周围的电磁场干扰、温度变化等都会对系统产生噪声的影响。
2. 元器件噪声:电子元器件本身存在噪声,例如晶体管、电阻、电容等都会对信号产生噪声。
纹波和噪声测试方法
纹波和噪声测试方法纹波和噪声测试方法,在电子设备的设计和测试过程中是非常重要的一环。
纹波是指电流或电压的周期性变化,而噪声则是指非周期性的电流或电压的随机变化。
纹波和噪声的存在可能会影响设备的性能和可靠性,因此需要进行相应的测试来评估和控制。
纹波和噪声测试方法主要分为以下几个方面:1.信号发生器测试:利用信号发生器产生特定频率和幅度的信号,然后通过示波器或频谱仪等仪器来观察电流或电压的波形和频谱。
通过分析波形和频谱,可以评估纹波和噪声的水平。
2.示波器测试:示波器是一种可以显示电流或电压波形的仪器,可以用来直接观察信号的纹波和噪声。
通过连接示波器到被测试的电路或设备上,可以实时观察纹波和噪声的水平和变化情况。
3.频谱分析仪测试:频谱分析仪可以将信号分解为不同频率的成分,并显示出它们的幅度。
可以通过连接频谱分析仪到被测试的电路或设备上,来分析纹波和噪声的频谱分布。
频谱分析可以帮助确定纹波和噪声的频率范围和幅度。
4.噪声测量仪器测试:噪声测量仪器是专门用于测量非周期性电流或电压的噪声水平的仪器。
常用的噪声测量仪器包括噪声分析仪和噪声源等。
通过连接噪声测量仪器到被测试的电路或设备上,可以测量并分析噪声的水平和特性。
5.模拟电压源测试:模拟电压源是用于产生稳定的参考电压的仪器,可以测试纹波的幅度。
通过连接模拟电压源到被测试的电路或设备上,并将输出接到示波器或频谱分析仪等仪器上,可以测量电压的纹波幅度,以评估设备的稳定性。
6.滤波器测试:滤波器可以用于降低纹波和噪声的水平。
通过连接滤波器到被测试的电路或设备上,并观察输出信号的纹波和噪声水平,可以评估滤波器的性能,并确定适合的滤波器参数。
总结起来,纹波和噪声测试方法主要包括信号发生器测试、示波器测试、频谱分析仪测试、噪声测量仪器测试、模拟电压源测试和滤波器测试等。
通过这些测试方法,可以评估和控制设备的纹波和噪声水平,以确保设备的性能和可靠性。
纹波和噪声的区别
由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,在输出电容上形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,而且此波动
的频率与开关管的开关频率相同,这个波动就是输出纹波,是叠加在输出直流上的交流成分,纹波的幅值是该交流成分的波峰与波谷之间的峰峰值;而噪声是开关电源自身产生一种高
频脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,噪声的频率比开关频率高的多,噪声电压的大小很大程度上与开关电源的拓扑、变压器的绕制、电路中的寄生参数、测试时外部的电磁环境以及PCB的布线设计有关; 在工程上,在对电源进行测试时,一般并不刻意的去把他们分开,测量的是纹波和噪声两者的合成干扰,用峰峰值VP-P表示;。
直流可调稳压电源的噪声与纹波抑制技术
直流可调稳压电源的噪声与纹波抑制技术直流可调稳压电源在电子设备中起到了至关重要的作用。
然而,由于电源输出的噪声和纹波存在,会给电子设备的正常运行和性能产生不利影响。
因此,噪声和纹波抑制技术成为了直流可调稳压电源设计中的重要一环。
一、噪声来源及其产生机制噪声是电子设备中不可避免的问题,电源作为电子设备的基础设备,其输出的噪声主要来自于以下几个方面:1.原始电源原始电源本身存在电网上的高频噪声和谐波,这些噪声会通过输入端进入到直流可调稳压电源中。
2.开关电路直流可调稳压电源常采用开关电路来进行电压的转换与调节,开关电路在转换的过程中会产生噪声。
3.输出滤波电容为了减小输出端的纹波,通常会在输出端增加滤波电容,然而,滤波电容的不理想效果会导致输出端产生噪声。
噪声的产生机制主要有两个方面,即共模噪声和差模噪声。
共模噪声是指在输入和输出之间,两个信号共同指向地,由于电源和地之间的电阻和电感的存在,导致共模噪声的传播。
差模噪声则是指输入和输出之间的两个信号相对地的差分信号,由于传输路径上的纹波噪声和杂散噪声引起。
二、噪声与纹波的影响噪声对电子设备的影响主要有两个方面。
首先,噪声会导致电子设备的工作不稳定,甚至失效。
在某些需要高精度的测量或信号处理系统中,噪声的存在会导致系统的误差增大,从而影响到整个系统的正常运行。
其次,噪声也会影响到电子设备的性能。
对于一些高要求的电路系统,如音频放大器、射频通信系统等,噪声会被放大并带入到信号中,从而影响到信号的质量和清晰度。
纹波则主要影响到电子设备的工作稳定性。
纹波会使得直流可调稳压电源输出的电压不稳定,并产生波动,进而引发电子设备工作不正常。
三、噪声与纹波抑制技术针对上述噪声与纹波问题,设计师们提出了一系列的技术手段来进行抑制。
1.滤波电路滤波电路是直流可调稳压电源中最常见的噪声和纹波抑制技术。
通过在电源输出端增加合适的滤波电容,可以滤除大部分的高频噪声和纹波。
2.反馈控制反馈控制是一种常用的噪声抑制技术。
开关电源 波纹与噪声
开关电源波纹与噪声一、开关电源输出波纹①开关电源输出纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。
每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,波动频率与开关的频率相同。
②产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。
③纹波电压是纹波的波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。
二、开关电源输出噪声①开关电源输出噪声是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。
②产生的原因一种是开关电源自身产生的。
另一种是外界电磁场的干扰(EMI),它能通过辐射进入开关电源或者通过电源线输入开关电源。
③开关电源自身产生的噪声是一种高频的脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成。
噪声脉冲串的频率比开关频率高得多,噪声电压是其峰峰值。
噪声电压的振幅很大程度上与开关电源的拓扑、电路中的寄生状态及PCB的设计有关。
三、减小纹波和噪声电压的措施①减少EMI的干扰采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰。
为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加EMI 滤波器。
②在输出端采用高频性能好、ESR低的电容采用高分子聚合物固态电解质的铝或钽电解电容作输出电容是最佳的,其特点是尺寸小而电容量大,高频下ESR阻抗低,允许纹波电流大。
它最适用于高效率、低电压、大电流降压式DC/DC转换器及DC/DC模块电源作输出电容。
③采用与产品系统的频率同步为减小输出噪声,电源的开关频率应与系统中的频率同步,即开关电源采用外同步输入系统的频率,使开关的频率与系统的频率相同。
④避免多个模块电源之间相互干扰在同一块PCB上可能有多个模块电源一起工作。
若模块电源是不屏蔽的、并且靠的很近,则可能相互干扰使输出噪声电压增加。
为避免这种相互干扰可采用屏蔽措施或将其适当远离,减少其相互影响的干扰。
⑤增加LC滤波器为减小模块电源的纹波和噪声,可以在DC/DC模块的输入和输出端加LC滤波器。
rf芯片允许的纹波和噪声-概述说明以及解释
rf芯片允许的纹波和噪声-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在文章的1.1概述部分,我们将对RF芯片允许的纹波和噪声进行概述。
RF(射频)芯片是一种集成电路,主要用于处理射频信号,广泛应用于通信、无线电和雷达等领域。
纹波和噪声则是在RF芯片运行过程中不可避免的产生的。
在RF系统中,纹波用于描述信号的变动波动情况,而噪声则是指与信号无关的干扰成分。
纹波和噪声的存在对RF芯片的性能产生着重要影响。
纹波和噪声较大会导致信号失真、传输失真和干扰增加,从而降低RF 芯片的工作效率和性能。
然而,考虑到实际应用和工艺等因素,RF芯片并不要求完全没有纹波和噪声。
相反,RF芯片允许一定范围的纹波和噪声存在。
在设计和生产过程中,我们需要确定出适合RF芯片的纹波和噪声范围,以确保其正常工作和性能指标的达到。
本文将深入探讨RF芯片的定义和作用,纹波和噪声的定义和影响,以及RF芯片允许的纹波和噪声范围。
同时,我们还将探讨纹波和噪声对RF芯片性能的重要性,以及RF芯片允许的纹波和噪声的意义。
最后,我们将展望未来的发展方向和挑战。
通过本文的阅读,读者将能够更好地理解RF芯片允许的纹波和噪声,并了解其对RF芯片性能的影响和意义。
此外,本文也将为读者提供对于未来RF芯片发展的展望和思考。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将围绕rf芯片允许的纹波和噪声展开讨论。
文章主要包括以下几个部分:第一部分是引言部分,介绍了本文的研究背景和目的。
首先概述了rf 芯片在现代通信系统中的重要作用,以及纹波和噪声对其性能的影响。
然后明确了本文的目的,即探讨rf芯片允许的纹波和噪声范围,以及这对rf 芯片的意义和未来的发展方向。
第二部分是正文部分,分为三个小节。
首先,对rf芯片的定义和作用进行了详细介绍,包括其在无线通信、雷达和卫星通信等领域的应用。
接着,对纹波和噪声的定义进行了阐述,并对其对rf芯片性能的影响进行了分析。
最后,重点讨论了rf芯片允许的纹波和噪声范围,包括各种指标和标准,以及其在不同应用中的具体要求。
电源纹波和电源噪声有什么区别?
电源纹波和电源噪声有什么区别?电源纹波和噪声到底有什么区别?怎么测量?我想用这篇文章来梳理一下。
2.纹波纹波(ripple),最常见的定义是指,在直流电源上,不希望出现的交流电压变动量,一般是因为直流电压是利用交流电压转换后产生,其中输出电压中的交流成分无法完全消除所造成。
(来源于维基百科)即电源纹波是指在直流信号上的交流干扰信号,这个干扰信号波动的频率和开关频率相同。
典型的DC-DC电源输出电压波形如下:上面的图片来源于MP16xx芯片输出电压波形,从手册中可以看出,波浪式的周期和开关频率一致。
波浪的幅值即为纹波的峰峰值,所以,在测试DC-DC电源纹波时,比较关注的是输出纹波Vpp。
3.噪声针对噪声的定义比较丰富,但是对电源噪声的定义我查了一些资料,目前其实对电源纹波和电源噪声的定义没有一个共同的协会制定。
在《开关电源噪声的形成及抑制方法》这篇论文中,发现了一个用于电子系统噪声定义:噪声是指在电子电路设计中没有安排的信号,这些信号通常由环境中自然因素或人为因素产生的电磁能量造成。
影响电子电路正常工作的噪声称为“干扰”,而能产生一定能量的任何物质都可以称为“噪声源”。
即电源噪声可以理解为电源模块工作在产品系统中,由系统内部和外部“干扰”引起的非连续的,无规律的电压或者电流尖峰。
接着刚刚MP16xx电源芯片的规格书,可以看到在输出电压波形上,箭头1和箭头2处的尖峰。
从波形图上可以看出:1所示的尖峰,是SW由开通向关断转变的时刻;2所示的尖峰,是SW由关断向开通转变的时刻;再对比左右两幅图可以看出,左边的1和2波动尖峰比较大,右边的1和2波动的尖峰幅值较小。
而造成这种区别的原因是负载电流不一样。
4.纹波和噪声上面的内容是把电压纹波和电压噪声进行了分开定义和说明,但是在实际测试的波形中,如果使用500mV/div的分辨率来看输出电压,看到的是稳定的直流电压,如果用5mV/div分分辨率来看输出电源,看到的是既有开关频率的纹波,也有非连续,无规律的噪声。
直流稳压电源实验中的纹波与噪声分析与消除方法
直流稳压电源实验中的纹波与噪声分析与消除方法直流稳压电源在各种电子实验和设备中起着至关重要的作用。
在使用直流稳压电源时,我们常常会遇到纹波和噪声问题,这些问题可能会对电子元件和电路产生不利影响。
因此,对纹波和噪声进行准确的分析和消除是非常重要的。
本文将探讨直流稳压电源实验中纹波与噪声的产生原因、分析方法以及消除方法。
一、纹波与噪声的产生原因直流稳压电源实验中纹波与噪声的产生主要有以下几个方面的原因:1. 电源本身的问题:直流稳压电源可能存在电源波动或者电源的设计不合理,使得输出直流电压出现纹波。
2. 电源滤波电容:电源滤波电容的质量和容值对纹波有直接影响。
当电容的质量较差或容值较小时,就容易出现较大的纹波。
3. 复杂电路连接:在实验中,当直流稳压电源与其他电路连接时,电源输出的纹波与噪声可能通过其他电路产生耦合作用,从而出现在实验电路中。
二、纹波与噪声的分析方法在直流稳压电源实验中,我们可以采用以下几种方法进行纹波与噪声的分析:1. 示波器显示法:将直流稳压电源输出的电压信号接入示波器并设置合适的量程,观察示波器上的波形变化,从波形上可以分析纹波和噪声的幅度和频率。
2. 多用表测量法:通过将直流稳压电源输出的电压信号接入多用表,选择合适的测量范围和测量方式,测量电压的均值和波动值,从而获取纹波和噪声的相关信息。
3. 频谱分析法:通过频谱仪等设备对直流稳压电源输出的电压信号进行频谱分析,找出纹波和噪声所在的频率区域,并获取相应的幅度信息。
三、纹波与噪声的消除方法在直流稳压电源实验中,为了消除输出电压中的纹波与噪声,我们可以采用以下几种方法:1. 优化电源设计:选择质量较好的电源模块或器件,并合理设计稳压电路,使得电源本身的纹波和噪声尽量降低。
2. 选择合适的滤波元件:在直流稳压电源的输出端添加合适的滤波元件,如大容值电解电容、磁珠或者低通滤波器等,以实现对纹波和噪声的滤波处理。
3. 电源电容升级:对电源滤波电容进行升级,选择较大容值的优质电容来替换原有电容,以减小纹波和噪声的幅度。
纹波和噪声测试方法
纹波和噪声测试方法纹波和噪声测试方法纹波(Waveform Leakage)是指在信号传输过程中,由于传输线或传输媒介本身的特性引起的频率范围内的衰减或干扰。
纹波通常会对信号的精度和可靠性产生影响,因此在许多应用中需要进行纹波测试。
噪声(Noise)是指在信号处理过程中,由于各种干扰因素引起的随机信号。
噪声测试可以帮助评估信号的抗干扰能力和稳定性。
以下是几种常见的纹波和噪声测试方法:1. 静态纹波测试(Static Waveform Leakage):在测试过程中,信号被放置在一个固定位置,并使用仪器测量其频率范围内的衰减。
静态纹波测试可以评估传输线或传输媒介的特性,例如材料密度、电容和电感等。
2. 动态纹波测试(Dynamic Waveform Leakage):在测试过程中,信号通过传输线或传输媒介,并使用仪器测量其频率范围内的衰减。
动态纹波测试可以评估信号在不同负载下的抗干扰能力。
3. 噪声测试:噪声测试可以使用各种仪器进行,例如频谱仪、示波器、信号发生器等。
在测试中,信号被放置在一个固定位置,并使用仪器测量其频率范围内的噪声水平。
噪声测试可以评估信号的抗干扰能力和稳定性。
4. 纹波抑制测试:纹波抑制测试可以使用各种仪器进行,例如滤波器、放大器等。
在测试中,信号被放置在一个固定位置,并使用仪器测量其频率范围内的纹波水平。
纹波抑制测试可以帮助提高信号的精度和可靠性。
纹波和噪声测试方法的选择取决于具体的应用场景和需求。
测试方法可以提供有关信号传输性能的重要信息,例如抗干扰能力、稳定性和精度等。
因此,在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的测试方法。
电源中的纹波、谐波和噪声
电源中的纹波、谐波和噪声
纹波:是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号。
指在额定输出电压、电流的情况下,输出电压中的交流电压的峰值。
狭义上的纹波电压,是指输出直流电压中含有的工频交流成分。
纹波的产生:我们通常在产品中用的电源主要有线性电源和开关电源二大类,输出的直流电压是一个固定值,由交流电压经整流、滤波、稳压后得到。
由于滤波不干净,直流电压中含有交流成分,这就产生了纹波。
纹波是一种复杂的杂波信号,它是围绕输出直流电压上下来回波动的周期性信号,但周期和振幅不是定值,随时间而变。
纹波的危害:纹波电压高了,有可能使电子产品产生谐波、调制等,干扰正常的工作状态;导致电源效率降低;影响数字电路的逻辑关系;干扰信号的正常传递等等。
较强的纹波会产生浪涌电压或电流,有可能烧毁用电设备。
谐波:是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。
从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波。
谐波产生的原因:由于正弦电压加压于非线性负载,当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,基波电流发生畸变就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变。
纹波和噪声
开关电源的纹波和噪声(图) 日期:2009-08-26 来源:本网作者:北京航空航天大学方佩敏开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%~97%;其次,开关电源采用高频变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。
但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压的0.5%左右),最好产品的纹波和噪声电压也有几十mV;而线性电源的调整管工作于线性状态,无纹波电压,输出的噪声电压也较小,其单位是μV。
本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
纹波和噪声产生的原因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。
每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,波动频率与开关的频率相同。
纹波电压是纹波的波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。
噪声的产生原因有两种,一种是开关电源自身产生的;另一种是外界电磁场的干扰(EMI),它能通过辐射进入开关电源或者通过电源线输入开关电源。
开关电源自身产生的噪声是一种高频的脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,也称为开关噪声。
噪声脉冲串的频率比开关频率高得多,噪声电压是其峰峰值。
噪声电压的振幅很大程度上与开关电源的拓扑、电路中的寄生状态及PCB的设计有关。
利用示波器可以看到纹波和噪声的波形,如图1所示。
纹波的频率与开关管频率相同,而噪声的频率是开关管的两倍。
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。
纹波和噪声的区别完整版
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由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,在输出电容上形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,而且此波动的频率与开关管的开关频率相同,这个波动就是输出纹波,是叠加在输出直流上的交流成分,纹波的幅值是该交流成分的波峰与波谷之间的峰峰值。
而噪声是开关电源自身产生一种高频脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,噪声的频率比开关频率高的多,噪声电压的大小很大程度上与开关电源的拓扑、变压器的绕制、电路中的寄生参数、测试时外部的电磁环境以及PCB的布线设计有关。
在工程上,在对电源进行测试时,一般并不刻意的去把他们分开,测量的是纹波和噪声两者的合成干扰,用峰峰值(VP-P)表示。
DCDC降低纹波噪声的3种方法
DCDC降低纹波噪声的3种方法
1、纹波的定义
纹波是指在直流电压或电流上,有规律的叠加在直流稳定量上的交流分量。
现实中的电压和电流并不是完全稳定的一条直线,而是叠加有很多的波动,并且这些波动的频率是固定的,把这些波动叫做纹波。
2、噪声的定义
噪声是指叠加在纹波之上,非连续存在并无规律的电压或者电流尖峰。
也就是说噪声指的是叠加在纹波上的杂波。
下面的图1很好的描述了什么是纹波噪声。
3、纹波噪声的危害
当电源的纹波噪声过大时,它们可能会影响运放的精度,干扰AD或者DA模块的工作,使得整机的精度大幅度下降。
4、如何降低纹波噪声
降低开关器件动作带来的纹波噪声:设计人员在实际的开发过程中,需要根据实际的电路
参数及性能要求进行适当的调整,进行综合考虑。
●降低输入前端的低频纹波:增加滤波措施,各种类型的电容及电感滤波电路:LC、π型等,
或者在一些条件允许的系统中,也可以在前端及后端增加稳压器件,来降低纹波噪声,在这种情况下该部分的纹波噪声则完全由稳压器件的性能决定。
●降低线路寄生及耦合导致的纹波噪声:从设计上改善寄生参数(如优化工艺设计及PCB走
线等等),还可以施加共模滤波方案。
电源纹波和噪声测试的注意事项和调试技巧
图 2. 10:1 与 1:1 探头的差异
可见, 选择一款高精度的示波器和探头系统组合是多么重要!
图 4. N7020A 探头和 N7021A 焊接前端示意图
03 | 是德科技 | 电源纹波和噪声的测试测量和分析
采用 N7021A 焊接电缆时 N7020A 探头带宽可达 2GHz 确保可 以支持测试到 2GHz 电源噪声, 是目前业界最高带宽的电源纹波 示波器里设置 Offset 值到电源直流值, 然后再调节示波器的垂 和噪声测试探头。 ±24V 垂直偏移设置可以在测试时可以直接在 测试直流分量上的纹波或噪声小信号通常不得不在示波器上设 置 AC 耦合方式, 但是 AC 耦合在滤除直流分量的同时也会将低 低测量值。 频噪声和漂移也滤除掉。 50K Ω 的 DC 阻抗则确保探头对电源分 配网络 (PDN)足够高阻, 以免探头在介入电路探测时分压从而降 N7020A 除了提供高达 2GHz 带宽的 N7021A 焊接连接方式外,
或噪声显然精度是无法保证的, 而采用 1:1 探头时垂直刻度则依
其 次 推 荐 一 款 专用 的电 源 纹 波 和 噪 声 测 试 探 头 — K e y s i g h t 身可设置 ±24V 垂直偏移, 且其本身阻抗为 50K Ω@DC。
N7020A 。 该探头具有最高 2GHz 带宽, 衰减比 1:1 左右, 探头本
以免接地线耦合其它干扰和噪声。 长地线的寄生电感还会降低 尖直接点测和短弹簧地针的组合效果最佳, 当然采用双列直插 有时需要在测试精度和连接方便性之间进行平衡。
测试带宽。 因此在 N7023A 的三种灵活测试组合中, 采用探头针 连接和贴片器件夹的组合具有更佳的连接和测试方便性, 因此 以上描述了推荐进行精确电源纹波和噪声测试的示波器和探头 组合以及测试中的一些小技巧, 这些是得到真实测量结果的基 础和保证。 在得到期望的波形后, 又该如何进行分析呢? 通常情况下, 可以采用直方图统计和进行简单的 FFT 频谱分析:
输出噪声纹波的测试
输出噪声纹波的测试
输出纹波和噪声是指叠加在输出直流上交流成份,其中纹波是叠加在输出直流上开关频率的谐波分量,而噪声电压是与开关频率无关的非周期的分量。
测试纹波和噪声应在规定的带宽内测试,一般用20MHZ带宽,超20MHZ带宽的示波器可选用20MHZ带宽限制,一般用mVp-p表示,测量时应采用靠测法(见图十五)即去掉探头上的地线夹和测试钩,直接用示波器探头靠在电源模块的输出引针上,这样可以避免空间瞎射造成影响,还可以避免将共模信号叠加在真正要测试的差模信号上。
另一种方法是用双绞线测量。
适用于便装式电源的测量,如图十六所示。
将电源放置在一个离接地板25mm之上的地方,接地板由铝或铜板构成。
电源的输出公共端和AC输入地端直接与接地板连结,而且不长于50mm(线径应> 1mm2)用16AWG铜线傲成300mm长的双绞线,一端接电源输出,另一端并联一只47μF的钽电容,再接到示波器上。
电容的引线应尽可能短,注意极性不要接反。
示波器探头的“地线”应尽可能接到地线环。
输出纹波和噪声是指叠加在输出直流上交流成份,其中纹波是叠加在输出直流上开关频率的谐波分量,而噪声电压是与开关频率无关的非周期的分量。
测试纹波和噪声应在规定的带宽内测试,一般用20MHZ带宽,超20MHZ带宽的示波器可选用20MHZ带宽限制,噪声、纹波测试一般用mVp-p表示,测量时应采用摸拟示波器选择适当的量程,扫描速度应低干0.5秒,测峰-峰值杂音电压,接线如图。
降低电源纹波噪声只需三步
降低电源纹波噪声只需三步在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。
那么模块的纹波噪声该如何降低?下文为大家从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
一、电源的纹波与噪声介绍纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。
具体如图1所示,频率较低且有规律的波动为纹波,尖峰部分为噪声。
图1二、纹波噪声的测试方法对于中小微功率模块电源的纹波噪声测试,业内主要采用平行线测试法和靠接法两种。
其中,平行线测试法用于引脚间距相对较大的产品,靠测法用于模块引脚间距小的产品。
但不管用平行线测试法还是靠测法,都需要限制示波器的带宽为20MHz。
具体如图2和图3所示。
图2 平行线测试法注1:C1为高频电容,容量为1μF;C2为钽电容,容量为10μF。
注2:两平行铜箔带之间的距离为2.5mm,两平行铜箔带的电压降之和应小于输出电压的2%。
图3靠测法三、去除地线夹测试的区别测试纹波噪声需要把地线夹去掉,主要是由于示波器的地线夹会吸收各种高频噪声,不能真实反映电源的输出纹波噪声,影响测量结果。
下面的图4和图5分别展示了对同一个产品,使用地线夹及取下地线夹测试的巨大差异。
图4 使用地线夹测试-示波器垂直分辨率200mv/div图5 去除地线夹测试-示波器垂直分辨率50mv/div四、设计上PCB布局的影响好与坏的PCB布局,是设计上影响纹波噪声的关键因素。
差的PCB布局如图6所示,变压器输出的地,直接通过过孔连到背部的地平面,地平面连接电源的输出引脚。
此布局在输出5V/2A的负载下,实测电源尖峰达1.5V VP-P。
变压器上的噪声没有经过输出的滤波电容直接通过了输出引脚,导致纹波噪声很大。
图6 差的PCB布局如图7 所示是比较好的PCB布局,调整了变压器的位置,将变压器输出地通过两个电容后,再回到地平面和输出引脚相连。
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纹波和噪声的区别 The manuscript was revised on the evening of 2021
由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,在输出电容上形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,而且此波动的频率与开关管的开关频率相同,这个波动就是输出纹波,是叠加在输出直流上的交流成分,纹波的幅值是该交流成分的波峰与波谷之间的峰峰值。
而噪声是开关电源自身产生一种高频脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,噪声的频率比开关频率高的多,噪声电压的大小很大程度上与开关电源的拓扑、变压器的绕制、电路中的寄生参数、测试时外部的电磁环境以及PCB的布线设计有关。
在工程上,在对电源进行测试时,一般并不刻意的去把他们分开,测量的是纹波和噪声两者的合成干扰,用峰峰值(VP-P)表示。