电源测试之——精确测量电源纹波.docx

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1、电源测试之准确测量电源纹波准确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的例如中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的其次个错误是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四周;他的最终一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。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。图 1:错误的纹波测量得到的较差的测量结果。利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。

2、首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应当为用于测量的示波器设定正确的带宽限制。其次,通过取掉探针“帽”,并构成一个拾波器如图 2 所示,我们可以消退由长接地引线形成的天线。将一小段线缠绕在探针接地连接点四周,并将该接地连接至电源。这样做可以缩短暴露于电源四周高电磁辐射的端头长度,从而进一步削减拾波。最终,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。要防止这一问题的消灭,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四周也有助于最小化这种电流。 这样就

3、形成了一个共模电感器,其在不影响差分电压测量的同时,还削减了共模电流引起的测量 误差。图 2 显示了该完全一样电路的纹波电压,其使用了改进的测量方法。这样,高频峰值就被真正地消退了。图 2:四个略微的改动便极大地改善了测量结果。实际上,集成到系统中以后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其他组件之间几乎总是会存在一些电感。这种电感可能存在于布线中,抑或只有蚀刻存在于 PWB 上。另外,在芯片四周总是会存在额外的旁路电容,它们就是电源的负载。这二者共同构成一个低通滤波器,进一步降 低了电源纹波和/或高频噪声。在极端状况下,电流短时流经 15 nH 电感和 10 F旁路电容的一英寸导体时,该滤波

4、器的截止频率为 400 kHz。这种状况下,就意味着高频噪声将会得到极大降低。很多状况下,该滤波器的截止频率会在电源纹波频率以下,从而有可能大大降低纹波。经验丰富的工程师应当能够找到在其测试过程中如何运用这种方法的途径。准确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的例如中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的其次 个错误是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四周;他的最终一个错 误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。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

5、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。图 1 错误的纹波测量得到的较差的测量结果利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹 波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应当为用于测量的示波器设定正确的带宽限 制。其次,通过取掉探针“帽”,并构成一个拾波器如图 2 所示,我们可以消退由长接地引线形成的天线。将一小段线缠绕在探针接地连接点四周,并将该接地连接至电源。这样做可以缩短暴露于电源四周高电磁辐射的端头长度,从而进一步削减拾波。最终,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

6、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。要防止这一问题的消灭,我们就需要特别留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四周也有助于 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,还削减了共模电流引起的测量误差。图 2 显示了该完全一样电路的纹波电压,其使用了改进的测量方法。这样,高频峰值就被真正地消退了。图 2 四个略微的改动便极大地改善了测量结果实际上,集成到系统中以后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其他组件之间几乎总是会存在一些电感。这种电感可能存在于布线中,抑或只有蚀刻存在于 PWB 上。另外, 在芯片四周总是会存

7、在额外的旁路电容,它们就是电源的负载。这二者共同构成一个低通滤 波器,进一步降低了电源纹波和/或高频噪声。在极端状况下,电流短时流经 15 nH 电感和10 F 旁路电容的一英寸导体时,该滤波器的截止频率为 400 kHz。这种状况下,就意味着高频噪声将会得到极大降低。很多状况下,该滤波器的截止频率会在电源纹波频率以下,从而有可能大大降低纹波。阅历丰富的工程师应当能够找到在其测试过程中如何运用这种方法 的途径。电源输出纹波简介抱负状态时,电源输出的直流电压应为一固定值, 但是很多时候它是通过沟通电压整流、滤波后得来的,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

8、波。较大的纹波会影响CPU 与 GPU 正常工作,这个数值越小越好。 判定纹波的标准Intel 在 ATX12V 2.31 标准中规定+12V 输出纹波不得超过 120 毫伏,+3.3V 与+5V 纹波不得超过 50 毫伏,这个量对于大多品牌电源是格外富有的,笔者测试过的绝大多数电源都不会超过这个数值,但几乎全部山寨电源在满载时纹波都会超标,内部用料设计可想而知。其实,我们完全可以把电源的纹波图案和声音的波谱联系到一起。当声音震惊频率格外高时,往往会消灭声音波谱杂乱甚至凹凸偏离格外明显的状况。这和电源纹波中的表现状况是相对一样的。Intel ATX12V 2.31 对电源纹波的规定 PBzon

9、e 输出纹波测试设定电源每路输出负载的纹波值与该路的电流值有很大关系,一般电源在轻载下纹波是绝不会超标的,所以我们记录三种状态下的纹波:100%负载、+12V 联合输出满载、+3.3V 输出满载,+5V 输出满载。在测试三路输出满载时,我们把其中一路依据铭牌标称满载,另外两路的电流均设定为 2A。测试纹波使用的数字示波器+12V 纹波记录截图纹波测试结果其实不难看懂,上面两张图分别是高频与低频的截图,两种纹波值相加即为最终结果。请大家单击一张图放大,会觉察图的最下面一行有两个数值,纵向分度值20.0mV,和横向分度值 10.0us。我们只需要关注mV 这个数值,20.0mV 代表 Y 轴网格每一格等于 20mV,第一张图的波峰与波谷相隔大致一个网格,就意味着10.0us 的高频纹波峰 -峰值大约是 20mV*1=20mV。此外还要留意代表低频的10.0ms,即右图,右图中除去毛刺后的高频纹波峰 -峰值大约是 1 个网格即20.0mV。高频与低频相加即为该路输出的纹波值,两者相加为 40mV,远远小于Intel 规定的 120mV,所以测试结果可以说格外优秀。

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