纹波测试档

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薄膜电容测试方法详解

薄膜电容测试方法详解

薄膜电容测试方法详解1. 准备设备、工具:所需工具及其规格型号如表一所示:表一(工具规格型号)2.1首先需检查待测电容是否有正规的《产品规格说明书》,其中需包括产品名称、规格型号、安装尺寸、工艺要求、技术参数以及供应商名称、地址及其联系方式,以确保此批次产品是由正规厂商提供。

2.2参考《产品规格说明书》的工艺参数,观察电容的外观、颜色、及其材质等参数是否与其所标注的工艺指标一致。

2.3用游标卡尺对电容的安装尺寸进行确认,确保电容的直径、高度、最大高度、以及引出端的直径与间距等参数在产品工艺的误差范围之内。

2.4 检查电容的外观,确保其外观整洁、无明显的变形、破损、裂纹、花斑、污浊、锈蚀等不良状况;且其标识清晰牢固、正确完整。

2.5检查其引出端子,保证其端子端正、无氧化、无锈蚀、无影响其导电性能等状况,且引出端子无扭曲、变形和影响插拔的机械损伤。

3.数字电桥测试3.1用电桥测试其实际容量与标称容量是否一致(金属化薄膜电容一般会有±5%的误差范围),其损耗角正切值tanθ(即D值)大小是否符合国家标准(薄膜电容器tanθ≤0.0015,电解电容器tanθ≤0.25)。

3.2对Zen tech电桥测试仪的使用,正确连接电源以后,按“POWER”键开启测试仪的工作电压;按“LCR”键选择测试类型(L:电感,C:电容,R:电阻)。

3.3按“UP”与“DOWN”键选择测试量程(μF、nF、pF),按“FREQ”键选择测试频率(100HZ、120HZ、1KHZ),可根据厂商提供的技术参数来选择所需的测试频率。

3.4按“SERIES”(串联)与“PARALLEL”(并联)选择测试的连接方式,对电阻而言阻抗小于1K用串联,1K到几十K串并联都可以,阻抗大于几百K或M的量级就用并联模式。

如果被测元件是大电感或小电容要用并联模式,测试元件是小电感或大电容用串联模式。

且对小电感小电容适当提高测试频率可以提高测量精度。

纹波测试方法

纹波测试方法

纹波测试的注意事项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。

1 )、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。

2 )、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。

电源纹波噪声测试方法我们今天的电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆幅却越来越小,对噪声更加敏感。

因此,今天的电路设计者们比以前会更关心电源噪声的影响。

实时示波器是用来进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家参考。

由于电源噪声带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪声测量。

但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的噪声。

如果要测量的噪声与示波器和探头的噪声在相同数量级,那么要进行精确测量将是非常困难的一件事情。

示波器的主要噪声来源于2个方面:示波器本身的噪声和探头的噪声。

所有的实时示波器都实用衰减器来调整垂直量程。

设置衰减以后示波器本身的噪声会被放大。

比如,当不用衰减器时,示波器的基本量程是5mV/ 格,假设此时示波器此时的底噪声是500uVRMS。

当把量程改成50mV/ 格时,示波器会在输入电路中增加一个10:1的衰减器。

为了显示正确的电压信号,示波器最后显示时会把信号再放大10倍显示。

新DZC直流系统综合测试仪使用说明

新DZC直流系统综合测试仪使用说明

DZC直流系统综合特性测试仪使用说明1.待测充电机预置检查充电机是否为浮充状态,恒流值是否设定为0.1C10。

为保证测试精度,在蓄电池完好的情况下,稳压、纹波最好不在线测量(即充电机与蓄电池、控母断开,控母负荷可由蓄电池供电,但应特别注意蓄电池的后备时间)。

2.接线(按规定接好安全地线)为保证测试精度,应接入交流调压设备,其中调压器的三输入插座接交流输入侧,三相输出插座接待测充电机的交流输入,不分相序可靠连接,并接好调压器控制线。

①稳压纹波测量:将检测线按红正+黑负-与待测充电机的直流输出相连。

(红正黑负,先与DZC设备连接,再接待测充电机,注意极性)②信号输入:将信号输入线按红正黑负与待测充电机的直流输出相连(最好与检测输入线在同一点)。

③上位机通讯线(智能型设备):将上位机通讯口与电脑的COM1口连接。

注意插接可靠。

④交流输入线:可靠接好工作电源220AC输入线。

⑤如果需要扩展(如兼容48V系统),则通过并机接口,将并机线连接。

3.测试前预置①根据充电机的电流设定好测量档位切换开关,状态开关置于稳压。

②接好检测输入线后,输入指示灯亮,表示待测充电机已有直流输出。

③后面板补偿开关置“正常”位。

4.综合测试①按下工作电源按钮,FLUKE表有电压显示。

②打开上位机通讯软件(智能型设备)进行相关参数设置:发送间隔17500(推荐) ;稳压、稳流、纹波合格判定按国家标准或相关规程设定;工作站名、充电机编号、投运日期、生产厂家等按实际情况设定。

测量档位开关置于合适电流档位。

③可以根据需要分别测试稳压精度、纹波系数、稳流精度。

例如先测稳压精度:将状态开关置于稳压,点击软件的稳压精度(智能型设备),设备开始工作,开始指示灯亮。

设备将自动按0%、50%、80%的额定电流变化。

交流输入电压自动按-10%、380V、+10%的电压幅度自动变化。

软件自动定时上传数据、自动计算,显示稳压精度测试结果后,软件、硬件自动停机。

(仅供参考)CapXon电容纹波电流测试规范

(仅供参考)CapXon电容纹波电流测试规范
负极 正极
电流探头所标方向
CapXon 丰
仪器设备
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电容应用参数的检测作业指导书
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B.依待测电源板负载条件对电源板输出端进行带载调试,可用电子负载进行带载.如下图:
C.电容纹波电流测试.测试时将<<每格幅值>>档调到适当的格度, 将<<每格时间>>档调到适当的 格度(示波器屏幕上至少显示三个完整周期的波形);调节<<LEVEL>>旋钮使波形稳定,再按 <<RUN/STOP>>键采集波形,如下图:
工作电压
每格幅值
每格时间
示波器键面
2.3 电容本体温度 T。测试 A.当电路板上电容所在的位置周围没有装有发热器件时,直接将温度感应探测端接于电容顶部 铝壳上, 温度感应探测线另一端连接点温机,如下图:
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B.将待测电容连接上导线时要将电容移动至基板的锡面侧,利用 A 或 B 方法测定,此外,尽可能 的将导线缩短。
方法 A
方法 B
导线长度≤6cm
导线长度各长 3cm
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C.平滑 COIL 前后连接上 2 个以上的电解电容时,请同时连接上导线测量每个电容的纹波电流, 如将导线一个一个连接起来测量的话,无法测出正确的电流值。如下图:

万用表测纹波系数实验报告

万用表测纹波系数实验报告

万用表测纹波系数实验报告一、引言纹波是指电源输出电压或电流在交流信号中的波动情况。

在电源电路中,纹波会对电子设备的正常工作造成不利影响,因此准确测量纹波系数是电源设计和测试中非常重要的一项指标。

二、实验目的本实验旨在通过使用万用表测量电源输出电压的有效值和纹波电压的有效值,并计算纹波系数,以评估电源的稳定性和纹波抑制能力。

三、实验设备和材料1. 直流电源2. 万用表3. 连接线4. 负载电阻四、实验步骤1. 将直流电源连接到万用表上,将万用表的电压测量档位调至交流电压测量档位。

2. 将负载电阻连接到直流电源的输出端,确保连接稳固。

3. 打开直流电源,调节输出电压至设定值。

4. 在万用表上观察并记录输出电压的有效值。

5. 将万用表的电压测量档位调至直流电压测量档位,观察并记录输出电压的直流分量。

6. 计算纹波电压的有效值,即输出电压的有效值减去直流分量。

7. 计算纹波系数,即纹波电压的有效值除以输出电压的直流分量。

五、实验结果根据实验步骤中记录的数据,我们可以计算得到输出电压的有效值、直流分量、纹波电压的有效值以及纹波系数。

六、讨论与分析通过实验结果我们可以评估电源的稳定性和纹波抑制能力。

纹波系数越小,表示电源的稳定性越高,纹波抑制能力越好。

七、结论本实验使用万用表测量了电源的纹波系数,并通过计算得到了纹波电压的有效值和纹波系数。

实验结果表明,电源的稳定性较高,纹波抑制能力较好。

八、实验总结通过本实验,我们学习了如何使用万用表来测量电源的纹波系数。

这是电源设计和测试中非常重要的一项指标,对于保证电子设备的正常工作具有重要意义。

九、参考文献[1] 电子技术手册第三版. 北京: 电子工业出版社, 2013.[2] 万用表使用手册. 上海: 上海万用表有限公司, 2010.。

六个简单步骤助你正确测量电源纹波!

六个简单步骤助你正确测量电源纹波!

六个简单步骤助你正确测量电源纹波!
纹波测试在电源质量检测中十分重要。

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。

本文我们将学习如何正确进行电源纹波的测试。

 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。

毫伏表

毫伏表

毫伏表电压测量范围为100μV—300V,共分11档量程,各档量程上并列有分贝数(dB),可用于电平测量,被测电压的频率范围为20Hz—1MHz,输入阻抗大于1MΩ。

图一毫伏表的外形,图二是毫伏表的实物图,它与普通万用表有些相似,由表头、刻度面板和量程转换开关等组成,不同的是它的输入线不用万用表那样的两支表笔,而用同轴屏蔽电缆,电缆的外层是接地线,其目的是为了减小外来感应电压的影响,电缆端接有两个鳄鱼夹子,用来作输入接线端。

毫伏表的背面连着220V的工作电源线,使用220V交流电降压整流后作为毫伏表的电源。

图三为毫伏表的刻度面板,共有三条刻度线,第一、二条刻度是用来观察电压值指示数,与量程转换开关对应起来时,标有0—10的第一条刻度适用于0.1、1、10量程档位,标有0—3的第二条刘度适用于0.3、3、30、300量程档位,如量程开关指在0.1档位时,用第一条制度读数,满度10读作0.1V,其余刻度均按比例缩小,若指针指在刻度6处,即读作0.06V(60mV),如量程开关指在0.3V档位时,用第二条刻度读数,满度3读作0.3V,其余刻度也均按比例缩小,毫伏表的第三条刻度线用来表示测量电平的分贝值,它的读数与上述电压读数不同,是以表针指示的分贝读数与量程开关所指的分贝数的代数和来表示读数的,如量程开+10dB(3V),表针指在一2dB处,则被测电平值为+10dB+(一2dB)=8dB。

毫伏表在使用前应垂直放置,因为测量精度以表面垂直放置为准。

在未接通电源的情况下先进行机械调零。

方法是用螺丝刀调节表头上的机械零位螺丝,使表针指准零位。

再将两个输入接线端(鳄鱼夹)短路连接后,接通220V工作电源。

预热数分钟,使仪表达到稳定工作状态。

然后进行调零,将量程转换开关置于所需测量的范围,调节靠左面中间的调零旋钮,使表针指向零位。

这时可将两个输入接线端断开,按入被测电路,便可进行测量。

在使用中每当变换量程后应重新进行调零。

2011年全国电赛--电源类预测题集(值得一做)解读

2011年全国电赛--电源类预测题集(值得一做)解读

iyg2011年全国电赛中电源类题目预测:1、24V交流单相在线式不间断电源-----(PFC+逆变DC-AC)2、LED照明用恒流电源变换器---------(PFC+恒流电路,康铜丝端反馈-电流反馈)3、直流电子负载---------------------(恒压、恒流、BUCK-BOOST)4、程控DC/DC升压电源--------------(恒压DC-DC+程控预值,纹波抑制、效率、负载调整率和电压调整率)5、高效数控恒流电源----------------(程控预值)6、高功率因数电源------------------(PFC+过流保护+功率因数测量-干扰消除)7、功率因数监测与补偿实验系统8、光伏并网发电模拟装置-------(逆变DC-AC,欠压过流保护,并网中的频率、MPPT、相位跟踪技术、传感器隔离检测技术、逆变效率提高方法)(09年全国A题)希望细心的读者能够从这些出题规律中找到今年的命题方向,有针对性的进行强化训练。

在8月24号竞赛元器件及设备清单公布以后,出题方向也许会更加明了,那时就有更明确的目的了。

当然,享受电子设计的过程比取得一个好的结果更重要,不是吗?1、24V交流单相在线式不间断电源(D题)--2010年浙江省电子设计竞赛D题一.任务设计并制作输出电压为24V AC 在线式不间断电源,结构框图如图D-1所示。

二.要求: 2.1 基本要求(1)在交流供电U 1=36VAC 和直流供电U 3=36VDC 两种情况下,保证输出电压U 2=24VAC ,且保证其频率为50±1Hz,额定输出电流1A ; (2)切断交流电源后,在输出满载情况下工作时间不少于30秒钟; (3)交流供电时,电源达到以下要求:1)电压调整率:满载条件下,U 1从29VAC 增加至43VAC ,U 2变化不超过5%;2)负载调整率:U 1=36VAC 、U 2=24VAC ,从空载到满载,U 2变化不超过5%;(4)蓄电池供电时,满载条件下,效率η不低于65%(2233U I U I η=); (5)具有输出短路保护功能。

电源测试基础

电源测试基础

电源测试基础1。

综述电源的本质是把其他形式的能转换成电能的装置,也是向电子设备提供功率的装置。

我们所说板上电源是指将外部供给的单电压或者双电压的直流电源,转换成单板正常工作所需要的各种电压的直流电源,也就是单板的供电系统,即电源树。

近年来随着硬件器件的高速发展及更新换代,对供电的要求大幅提高,所以电源对整个系统的稳定性起着越来越重要的作用。

因此在研发,生产,检验过程需要对电源的重要指标进行大量的测试。

板上电源主要的测试的指标包括稳压值、纹波、启动冲击电流、上下电波形、上电时序、单板功耗及其它相关指标等。

下面就将对板上电源的各个指标及测试方法进行详细介绍。

2. 测试指标及测试方法2。

1 电源的稳压值测试电源稳压值是按照用电设备的需求输出的稳定电压值。

本项测试目的是测试单板满负载工作时,各个电源网络输出的电源稳压值是否符合器件工作条件的要求.测试方法:单板上电之后,使用万用表测试电源模块输出端口的稳态电压。

如果是含有CPU ,子卡,网络处理器等单板,需要进一步测试满负荷情况下的电源模块输出值。

判断准则:测试的电源模块的输出电压和整定值的误差范围在理论输出值的±X %以内。

%X U )U U (00≤-(0U 为电源标称的输出值或者理论输出值,±X%的具体值须按照负载本身最严格的要求)。

测试用例:UBPG1单板硬件测试中,用万用表在芯片FPGA (C222)处测量VCC2。

5V 的电压值,实测值为:2.5174V,判断符合要求的范围是在2.475V~2.525V 内,本电压值符合要求。

2。

2 电源的纹波测试纹波(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。

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。

它主要有以下害处:容易在用电器上产生谐波,谐波会产生更多的危害;降低电源的效率;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。

充电器纹波测试方法

充电器纹波测试方法

方法1:
首先,探头要打到1X档位,也就是不衰减。

有两点好处: 1,1X时探头带宽不是标称的带宽(10X下才是),一般只有6-10MHz 的带宽可以有效过滤高频噪声
2,10X时探头对小信号衰减10倍,而对噪声又没有衰减,信噪比降低,噪声对信号
的干扰更大了,所以选用1X档位
其次,探头一定要接地,不接地噪声干扰太大,甚至会完全失真。

接地线越短越好,
最好不要用标配的鳄鱼夹线,用来测纹波还是太长,用探头零件包中的弹簧针。

然后,将示波器的通道输入耦合打到交流耦合,滤除直流分量。

最后,数字示波器都有带宽限制功能,可以把示波器带宽限制在20MHz,可以有效滤
除噪声。

有的数字示波器是有数字滤波功能的,选用低通滤波也可以很好的改善所观
察的波形。

方法2、
不知你用的是数字存储示波器还是模拟示波器?用示波器测量电源纹波,首先要把示波器
的耦合方式切换到交流耦合,将示波器与探头切换到*1档,需要注意的事最好不用探头上带的接地线(带鳄鱼夹的线)接电源的“-”端或“地”,因为那样会把外界的干扰耦合到示波器内部,造成测量结果不准。

最好用探头附件的接地弹簧连接电源的“-”端或“地”。

当把直流屏蔽到后,Vpp就是纹波的值。

纹波测量注意项

纹波测量注意项

今天的电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆幅却越来越小,对噪声更加敏感。

因此,今天的电路设计者们比以前会更关心电源噪声的影响。

实时示波器是用来进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家参考。

由于电源噪声带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪声测量。

但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的噪声。

如果要测量的噪声与示波器和探头的噪声在相同数量级,那么要进行精确测量将是非常困难的一件事情。

+ ——>probe——> Attenuator——>Amplifier——> A/D converterGND ——>ProbeNoiseNoi se示波器的主要噪声来源于2个方面:探头的噪声和示波器本身的噪声。

所有的实时示波器都实用衰减器来调整垂直量程。

设置衰减以后示波器本身的噪声会被放大。

比如,当不用衰减器时,示波器的基本量程是5mV/格,假设此时示波器此时的底噪声是500uVRMS。

当把量程改成50mV/格时,示波器会在输入电路中增加一个10:1的衰减器。

为了显示正确的电压信号,示波器最后显示时会把信号再放大10倍显示。

因此此时示波器的底噪声看起来就有5mVRMS了。

因此,测量噪声时应尽可能使用示波器最灵敏的量程档。

但是示波器在最灵敏档下通常不具有足够的偏置范围可以把被测直流电压拉到示波器屏幕中心范围进行测试,因此通常需要利用示波器的AC耦合功能把直流电平滤掉只测量AC成分。

基于同样的原因,在电源测量中也应该尽量使用1:1的探头而不是示波器标配的10:1的探头。

否则示波器的噪声也会被放大。

探头带来的噪声是在在衰减器前面耦合进来的,因此无论衰减比设置多少,探头贡献的噪声都是一定的。

1、测量直流稳压电源的纹波系数:直流稳压电源输出0.2V电压,串联...

1、测量直流稳压电源的纹波系数:直流稳压电源输出0.2V电压,串联...

1、测量直流稳压电源的纹波系数:直流稳压电源输出0.2 V电压,串联一个5Ω的电阻,用万用表测量:测量直流稳压电源的纹波:在电源的输出端接上5Ω的负载电阻,把示波器的Y通道拨至交流耦合AC输入,电源电压慢慢调大,当加到3 V的时候闻到糊味(取下再次测电阻降至3.1Ω)应该是超了电阻的额定功率了,算了一下,这个时候的功率是1.8 W,查了一下资料知道了:色环电阻的额定功率跟大小有关,表面上一般不标,一般用的色环电阻额定功率是0.25 W,比0.25 W个大些的是0.5 W,底色是蓝色。

1 W以上的底色是灰色。

之前用的都是kΩ记的电阻,所以没怎么关注过额定功率的问题,而对于小电阻则应注意不能超功率。

换了5 kΩ的电阻,用数字示波器测纹波:改变电源输出幅值:5 V、10 V、20 V、25 V,选择示波器的显示参数档,观察其峰峰值的大小,发现信号幅值都在12 V到30 V间跳跃,因为所测量有很大一部分是周期性的尖脉冲,所以这种方法测的不是纹波的峰峰值,可以将纹波的波形放大,手动测量。

这次测的时候没加滤波电容,所以有尖峰脉冲,下次试试加了滤波电容后是不是只剩纹波了,再看看纹波的频率和尖峰脉冲的频率。

2、观察运算放大器的输出波形:上课的时候虽然讲过了,但是还想亲眼见见。

按照下面电路图连电路:输入信号的峰峰值约为2 V,频率为1 kHZ的时候,输出完整波形,因为运算放大器的内部有一定的偏置电流。

但是当输入信号的电压增大的时候,就会出现截止失真,调节直流偏置,可以抬高静态工作点,使其慢慢显示出来,但是直流偏置过大时又会出现饱和失真。

当输入电压不变,当频率增大到5 kHZ时,输出信号开始失真,而到18 kHZ失真更加严重,为了看到正常些的正弦波,将信号发生器衰减档调到20dB。

接电容470 uF 6.3 mV误差有点儿大,推测是万用表测。

PCBA成品出厂检验标准

PCBA成品出厂检验标准

PCBA成品出厂检验标准引言PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是指将元器件焊接到印刷电路板上,完成电路板的组装过程。

为确保产品质量,PCBA成品出厂前需要进行严格的检验。

本文档旨在制定PCBA成品出厂检验标准,以确保产品质量达到客户要求和行业标准。

1. 检验对象PCBA成品出厂检验的对象为已完成组装并通过功能测试的PCBA 产品。

2. 检验内容PCBA成品出厂检验的内容包括以下几个方面:2.1 外观检验外观检验主要包括以下几个方面的检查:•PCB板表面是否有破损、变形等现象;•元器件是否完好无损、焊接是否牢固;•是否存在电路短路、焊接错误等问题;•颜色、印刷是否符合要求;•表面涂层是否均匀、无划痕。

2.2 功能检验功能检验是通过对PCBA产品进行各项功能测试,验证产品的功能是否正常。

功能检验需要根据产品的设计要求和相关标准制定相应的测试方案和测试步骤。

2.3 电性能检验电性能检验主要包括以下几个方面:•电压测试:根据设计要求和标准,对PCBA产品进行电压测试,确保电压值在允许范围内;•电流测试:根据设计要求和标准,对PCBA产品进行电流测试,确保电流值在允许范围内;•电阻测试:根据设计要求和标准,对PCBA产品的电阻进行测试,确保电阻值在允许范围内;•纹波测试:根据设计要求和标准,对PCBA产品的纹波进行测试,确保纹波值在允许范围内。

3. 检验方法PCBA成品出厂检验的方法主要包括以下几个方面:3.1 外观检验方法外观检验方法主要包括目视检查、使用显微镜进行观察等。

3.2 功能检验方法功能检验方法需要根据产品的功能要求制定相应的测试方案和测试步骤。

测试方法可以包括使用测试仪器进行测试、手动操作等。

3.3 电性能检验方法电性能检验方法需要使用相应的测试仪器进行测试,根据设计要求和标准制定测试方案和测试步骤。

4. 检验标准PCBA成品出厂的检验标准应与设计要求和行业标准相一致。

RK3188 CPU维修指南

RK3188 CPU维修指南

RK3188维修指南版本:V1.0作者:完成日期:2013-08-12●目前有比较多的客户反映RK3188机器维修困难,问题集中在客户的维修工程师对机器硬件原理了解不够,对诊断工具应用不熟,以至于没有办法对故障进行正确的判断。

鉴于以上情况,结合维修岗位实际,编写此维修指南。

●本指南偏重于可操作性,以便于客户快速准确的定位故障原因。

不涉及太多原理及标准的描述。

●本指南所涉及的电路有:电源部分、平台核心部分、显示部分、CODEC部分、WIFI/BT部分、HDMI部分、摄像头以及3G跟GPS部分。

目录一:3188系统框图 (5)二:电源部分 (5)1.降压DCDC (5)2.PMU电路 (6)3.RTC电路 (10)4.复位电路 (11)三:平台核心部分 (12)1.平台核心部分工作条件 (12)2.功能及系统运行流程 (13)3.烧录过程中的问题 (13)4.开机过程中的问题 (15)四:显示部分 (20)1.背光部分 (20)2.屏供电电路部分 (21)3.显示效果问题 (22)五:音频部分 (23)1.I2S部分 (22)2.CODEC IC及外围器件部分 (24)六:RK903模块部分 (26)1.RK903模块正常工作的条件 (26)七:HDMI部分 (30)八:摄像头部分 (31)九:3G及GPS电路 (33)十:串口软件及串口设置连接 (33)十一:附件:正常的LOG信息说明 (36)一:3188系统框图下图为方案的系统方框图:RK3188外围包括2个时钟输入,触摸屏,LCD,Flash,1GB/2G的DDR3,音频IC,摄像头,HDMI功能,电源部分主要由充电IC,路径管理和PMU组成,一般外围接口有SD卡,USB,按键,耳机,MIC。

二:电源部分下面针对电路单元做说明。

限于RK3188平台,PMU为ACT8846,WIFI+BT 模块为RK903 /正基的AP6XXX系列,文档对反映比较多问题会做比较详细的描述。

开关电源纹波标准

开关电源纹波标准

开关电源纹波标准电源纹波是指电源输出直流电压中包含的交流成分。

在电子设备中,如果电源纹波超出一定的标准范围,会对设备的正常运行产生影响甚至损坏设备。

因此,对于开关电源而言,纹波标准显得尤为重要。

首先,我们需要了解开关电源的工作原理。

开关电源是通过开关管的导通和关断来控制输入电压的变化,从而实现对输出电压的调节。

在开关管导通和关断的过程中,会产生电压和电流的突变,这就是开关电源输出纹波的根本原因。

为了评估开关电源的纹波情况,制定了一系列的纹波标准。

这些标准通常包括纹波电压的峰峰值、频率、波形失真等指标。

在实际应用中,不同的设备对纹波标准有着不同的要求,比如一些精密仪器对纹波的要求会更高一些,而一些一般家用电器对纹波的要求则相对较低。

那么,如何确保开关电源的纹波符合标准呢?首先,设计阶段就需要考虑纹波的控制。

合理的电路设计和选用合适的元器件是保证纹波标准的关键。

其次,在生产制造过程中,需要严格按照设计要求来进行生产,确保每一台开关电源的输出都符合标准。

最后,在产品测试阶段,需要进行严格的纹波测试,以确保产品的质量符合标准要求。

除了以上提到的控制纹波的方法,还有一些其他的措施可以帮助减小开关电源的纹波。

比如采用滤波电容、电感等元器件来滤除纹波成分,采用更先进的开关管技术来减小开关过程中的电压和电流突变等。

总的来说,开关电源纹波标准对于电子设备的稳定运行至关重要。

制定合理的纹波标准、合理设计电路、严格控制生产过程以及采用有效的纹波控制措施,都是确保开关电源纹波符合标准的关键。

只有这样,才能保证电子设备能够稳定可靠地运行,为人们的生活和工作提供更好的支持。

纹波测量方法并电容

纹波测量方法并电容

纹波测量方法并电容嘿,咱今儿就来讲讲纹波测量方法并电容这档子事儿!你说纹波啊,就好像是电路里的小调皮鬼,时不时地就蹦跶出来捣乱一下。

那要怎么抓住这个小调皮鬼呢,这就得靠合适的测量方法啦。

想象一下,电路就像是一条繁忙的马路,电流在上面跑来跑去。

而纹波呢,就是那些不老实的小波动。

要测量它,就好比要在这繁忙的马路上准确地数出那些小波动有多少。

说到并电容,这可真是个有意思的办法。

就好像给电路这个大队伍里加了个“稳定器”。

电容这玩意儿啊,能把那些纹波给“抚平”一些。

你看啊,在测量纹波的时候,我们得选对工具。

不能随便拿个啥就往上怼,那可不行!得用专门的仪器,就像医生看病得用合适的医疗器械一样。

而且测量的位置也得找对,不然测出来的结果那可就差之千里咯。

然后呢,还得注意环境因素。

周围不能有那些干扰的东西,不然纹波就像害羞的小孩子一样,躲起来不让你测啦。

并电容的时候呢,也得掌握好度。

不能说随便并一个就行,得根据具体情况来。

就跟吃药似的,得对症下“药”,多了不行,少了也不行。

再说说测量纹波的过程,那可得细心细心再细心。

稍微有点马虎,可能结果就全错啦。

这可不是开玩笑的事儿,这关系到电路的稳定运行呢!有时候我就想啊,这纹波测量和并电容,就跟我们生活中的很多事情一样。

都得认真对待,找对方法,才能把事情做好。

你说是不是?总之呢,要想把纹波测量好,并电容用好,就得下点功夫,多琢磨琢磨。

可别小瞧了这些细节,往往就是这些细节决定了成败呢!大家可得记住咯,别到时候在这上面栽跟头。

希望大家都能顺利地搞定纹波测量和并电容这事儿,让电路乖乖听话,为我们好好服务!。

并联电容的电流纹波测试

并联电容的电流纹波测试

并联电容的电流纹波测试下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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关于纹波测试的相关问题
对于纹波测试是一个老生长谈的问题.个人总结如下:
1,电源输出纹波的分解为,首先是工频和整流频率50HZ,100HZ及期整数倍的谐波部分;其次是开关纹波部分,即PWM产生的开关纹波,一般在30KHZ~500KHZ,根据开关频率不同而不同;第三是噪声和杂讯电压信号;
在二极管上并联的电容C或者RC,其取值要经过反复试验才能确定。如果选用不当,反而会造成更严重的振荡。
对高频噪声要求严格的话,可以采用软开关技术。关于软开关,有很多书专门介绍。
5,二极管后接电感(EMI滤波)
这也是常用的抑制高频噪声的方法。针对产生噪声的频率,选择合适的电感元件,同样能够有效地抑制噪声。需要注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。比较简单的做法,不再详细解释。
如果是AC/DC变换器,除了上述两种纹波(噪声)以外,还有AC噪声,频率是输入AC电源的频率,为50~60Hz左右。还有一种共模噪声,是由于很多开关电源的功率器件使用外壳作为散热器,产生的等效电容导致的。
因为本人是做汽车电子研发的,对于后两种噪声接触较少,所以暂不考虑。
开关电源纹波的测量
基本要求:
使用示波器AC耦合
上图是开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型电源。
随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。
另外,SWITCH一般选用双极性晶体管或者MOSFET,不管是哪种,在其导通和截止的时候,都会有一个上升时间和下降时间。这时候在电路中就会出现一个与SWITCH上升下降时间的频率相同或者奇数倍频的噪声,一般为几十MHz。同样二极管D在反向恢复瞬间,其等效电路为电阻电容和电感的串联,会引起谐振,产生的噪声频率也为几十MHz。这两种噪声一般叫做高频噪声,幅值通常要比纹波大得多。
20MHz带宽限制
拔掉探头的地线
1,AC耦合是去掉叠加的直流电压,得到准确的波形。
2,打开20MHz带宽限制是防止高频噪声的干扰,防止测出错误的结果。因为高频成分幅值较大,测量的时候应除去。
3,拔掉示波器探头的接地夹,使用接地环测量,是为了减少干扰。很多部门没有接地环,如果误差允许也直接用探头的接地夹测量。但在判断是否合格时要考虑这个因素。
泰克公司有专门分开测量上述两种纹波(噪声)的软件,可以看一下参考资料5。同样,关于示波器的接地,电源测试的相关知识,也可以看一下。
开关电源纹波的抑制
对于开关纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有三种:
1,加大电感和输出电容滤波
根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
二.纹波噪声(涟波杂讯电压)(Ripple & Noise)%,mv
2.1定义:
直流输出电压上重叠之交流电压成份最大值(P-P)或有效值。
2.2测试条件:
I/P: Nominal
O/P : Full Load
Ta : 25℃
2.3说明:
2.3.1示波器之GND线愈短愈好,测试线得远离PUS。
2.3.2使用1:1之Probe。
小结
以上是关于开关电源纹波,总结的一些内容,如果能加些波形就更好了。虽然可能不太全,但对一般的应用已经足够了。关于噪声抑制,实际中并不一定全部应用,重要的是根据自己的设计要求,比如产品体积,成本,开发周期等,选择合适的方法。
对于AC/DC的测试,通常会采用加电解电容和电阻滤波47UF,1Koum等不同的方法.
具体操作和原理如下:
一所谓纹波电压,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,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S。
问题:如何测量电源纹波?
回答:可以先用示波器将整个波形捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量均可),同时还要利用示波器的F
4,在二极管上并电容C或RC
左图是实际用二极管的等效电路。二极管高速导通截止时,要考虑寄生参数。在二极管反向恢复期间,等效电感和等效电容成为一个RC振荡器,产生高频振荡。为了抑制这种高频振荡,需在二极管两端并联电容C或RC缓冲网络。电阻一般取10Ω-100 Ω,电容取4.7pF-2.2nF。
详细的解释可参考资料1和2。
采样点选在LC滤波器之后(Pb),这样输出电压就是我们所希望得到的电压。但是这样在电源系统内部引入了一个电感和一个电容,有可能会导致系统不稳定。关于系统稳定,很多资料有介绍,这里不详细写了。
3,开关电源输出之后,接LDO滤波
这是减少纹波和噪声最有效的办法,输出电压恒定,不需要改变原有的反馈系统,但也是成本最高,功耗最高的办法。
任何一款LDO都有一项指标:噪音抑制比。是一条频率-dB曲线,如右图是凌特公司LT3024的曲线。
经过LDO之后,开关纹波一般在10mV以下。
下图是LDO前后的纹波对比:
对比曲线上图的曲线和左图的波形,可以看出对几百KHz的开关纹波,LDO的抑制效果非常好。但在高频范围内,该LDO的效果就不那么理想了。
关于开关电源的原理等,可以参考各类开关电源设计手册。
2,二级滤波,就是再加一级LC滤波器
LC滤波器对噪纹波的抑制作用比较明显,根据要除去的纹波频率选择合适的电感电容构成滤波电路,一般能够很好的减小纹波。
但是,C滤波器之前(Pa),输出电压会降低。因为任何电感都有一个直流电阻,当有电流输出时,在电感上会有压降产生,导致电源的输出电压降低。而且这个压降是随输出电流变化的。
在测量高频噪声时,使用示波器的全通带,一般为几百兆到GHz级别。其他与上述相同。可能不同的公司有不同的测试方法。归根到底第一要清楚自己的测试结果。第二要得到客户认可,
关于示波器:
有些数字示波器因为干扰和存储深度的原因,无法正确的测量出纹波。这时应更换示波器。这方面有时候虽然老的模拟示波器带宽只有几十兆,但表现要比数字示波器好。
还有一点是要使用50Ω终端。横河示波器的资料上介绍说,50Ω模块是除去DC成分,精确测量AC成分。但是很少有示波器配这种专门的探头,大多数情况是使用标配100KΩ到10MΩ的探头测量,影响暂时不清楚。
上面是测量开关纹波时基本的注意事项。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。
2.3.3 Scope之BW一般设定于20MHz,但是对于目前的网络产品测试纹波噪声最好将BW设为最大。
2.3.4 Noise与使用仪器,环境差异极大,因此测试必须表明测试地点。
2.3.5测试纹波噪声以不超过原规格值+1%Vo。
开关电源纹波的产生
我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
对减小纹波。开关电源的PCB布线也非常关键,这是个很赫手的问题。有专门的开关电源PCB工程师,简单的可以参考美国国半公司的AN1229:SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines,(网上有翻译的中文摘要)
对于高频噪声,由于频率高幅值较大,后级滤波虽然有一定作用,但效果不明显。这方面有专门的研究,简单的做法是在二极管上并电容C或RC,或串联电感。
左图是开关电源电感L内的电流波形,其纹波电流△I可由下式算出:
可以看出,增加L值,或者提高开关频率可以减小电感内的电流波动。
同样,输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。
通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。
FT功能从频域进行分析。
1.最大纹波电压。
在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。
2.纹波系数Y(%)。
在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既y=Umrs/Uo x100%
3.纹波电压抑制比。
在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即:
同时,开关电源工作时,输入端的电压Vin不变,但是电流是随开关变化的。这时输入电源不会很好地提供电流,通常在靠近电流输入端(以BucK型为例,是SWITcH附近),并联电容来提供电流。
应用该对策后,BUCK型开关电源如下图所示:
上面这种做法对减小纹波的作用是有限的。因为体积限制,电感不会做的很大;输出电容增加到一定程度,对减小纹波就没有明显的效果了;增加开关频率,又会增加开关损失。所以在要求比较严格时,这种方法并不是很好。
纹波电压抑制比=Ui~/Uo~。
这里声明一下:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)
值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值
表示,一般在输出电压的1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下。
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