電源紋波和電源噪聲都是電源轉換電路的必然產物。在很多應用中,如芯片、AD/DA轉換器,VCO,通信,光電等,對紋波噪聲有極高的要求。如下圖所示,大的紋波噪聲甚至造成無線通信模塊的信號眼圖質量嚴重的下降。

直流電源是什么?
直流電源有正、負兩個電極,正極的電位高,負極的電位低,當兩個電極與電路連通后,能夠使電路兩端之間維持恒定的電位差,從而在外電路中形成由正極到負極的電流。直流電源是一種能量轉換裝置,它把其他形式的能量轉換為電能供給電路,以維持電流的穩恒流動。
交流電源和直流電源的區別是什么?
方向不隨時間變化的電流稱為直流(Direct current, DC)。電池供給的電流,大小和方向都不隨時間變化,所以屬于直流,也叫恒定電流。只大小變化的電流,也叫直流電。
直流電是沿恒定方向單向流動的電流。下圖是恒定直流電壓的波形,橫坐標是時間,縱坐標是電壓(當然也可以是電流)。

交變電流:電流的大小和方向都隨時間做周期性的變化,這樣的電流叫做交變電流(Alternating current),簡稱交流(AC)。家庭電路中的電流,屬于交流電。下圖是交流電的波形:

交變電流 (AC)
我們平時用的220V市電,就是交流電。如果要點亮燈泡,交流電和直流電都是可以的。但感應電機需要交流電驅動 ,而大多數電子設備,內部都需要直流供電。
交流電流和直流電流的主要區別:
電流的大小不同 - 交流電的電流大小是呈現周期變化,而直流電的大小是固定的,不會產生變化。
電流用途的不同 - 交流電一般是使用在斷路器、空開、電力電路傳輸上。而直流電常用在電子儀器、電力拖動上。
電流方向的不同 - 交流電的方向不是固定的,會隨著周期的變化而變化。對于直流電而言,直流電的方向是固定的,且從正向負。
電流特性的不同 - 交流電中是存在零點的,電壓波會產生正旋波或余旋波,因而可用對應滅弧設備進行電路分合。而直流電沒有過零性,因而無法制造斷路器。
在供配電領域,交流電比直流電更勝一籌。但在測控領域,直流電比交流電優勢更大。
純凈的直流電源的重要性
純凈的直流電源是保持系統穩定的基礎。若沒有純凈的直流信號,您的器件可能受到損壞或性能下降。若沒有純凈的電源,器件就無法保持穩定的性能,并且使用壽命也會縮短。但是,想要獲取純凈的電源并不容易。
? 輸入功率分析
??開關損耗分析
? 輸出功率分析
? 效率分析
? 頻率響應分析
電源探測技術


掃描二維碼:推薦閱讀應用文章:如何使用示波器測試開關模式電源?

輸入功率分析
若您的交流輸入質量較低或不符合規范,很可能會導致與之相連的其他器件無法正常工作。為了表征輸入功率質量,您應該測量實際功率、視在功率和相位角等參數。示波器內置的功率應用程序可以執行這些測量。
通過測量,您將會了解非線性交流負載引起的失真是否會導致問題。查找電壓波形上的凹陷或“下降”以及凸起,因為這些會造成電流尖峰,可能對器件有害。


除了上述測量,電流諧波分析對于保證器件性能也至關重要。若此項技術指標超過容限,那么輸入功率可能會導致連接到交流電網的其他元件發生故障。為了分析諧波,您需要讓返回交流電網的頻率分量的幅度變得可見。實現這一點的最佳方式是對電流波形進行 FFT 測量。通過示波器的 FFT 或快速傅立葉變換,您能夠同時查看頻域和時域結果,因此更方便地分析頻率分量的幅度。
是德科技InfiniiVision 示波器內置了功率應用程序,可以進行高達 40 次諧波的電流諧波測量。您可以選擇一個 IEC 標準作為諧波技術指標。然后,該應用程序將會對比電流諧波的測量結果與標準值,并給出顏色編碼的合格/不合格指示。
開關損耗分析 -?”通過分析開關的通斷過程,盡量減少功耗。“
一旦驗證了輸入功率符合您的技術指標要求,下一步就是檢測電源的開關元件。理想條件下,開關電源沒有任何開關損耗。但是,電源中使用的晶體管在實際中不可能符合理想條件,因此在開關斷開和閉合時總會有一些功耗。如果能夠分析開關在斷開或閉合過程中損耗了多少功率,就能幫助您改進設計,盡量減少該損耗。
如何測量開關損耗?

注:在傳導階段測量功耗時,需要測量電平非常低的電壓,因此必須確保示波器和探頭偏移已經過校準。
一旦器件完全開啟并進入傳導階段,您就會看到功率波形會出現一個尖峰,而后緩慢降回 0 W。這就是瞬時功耗。通過對瞬時功耗進行積分運算,您可以知道每個開關周期中會損耗多少功率。根據該數據,您可以改進設計元件,以便提高器件的效率。影響整體效率的一個關鍵因素是開關頻率。開關頻率越快,損耗的功率越多。因此,一個常見的設計目標就是盡量減少開關頻率。
"通過算術運算,能夠讓示波器上通常無法顯示的一些信息變得可見,比如功耗。"
輸出功率分析
接下來是驗證輸出功率的質量。
”盡管大多數電源內部都提供了某種濾波和調節,但總會殘留一些周期性偏差和隨機性偏差 PARD。“
電源的直流輸出信號可能包含多余的交流電源紋波和電源噪聲,稱為“周期性偏差和隨機性偏差”(PARD)。盡管大多數電源內部都提供了某種濾波和調節,但總會殘留一些 PARD。如果 PARD 超出耗電器件的技術指標,就可能造成麻煩而且難以捉摸的誤差。因此,規定 PARD周期性和隨機性偏差的值(包括有效值和峰峰值)非常重要。峰峰值提供了關于高幅度、短持續時間的噪聲尖峰的信息。這可以幫助您識別危險的大尖峰,從而避免元件損耗,減緩元件老化。有效值RMS值與標準偏差或不確定度一樣,用于表征隨機噪聲。這可以幫助您確定功率的總體穩定度和純凈度。
通過分析周期性和隨機性偏差PARD,您可以測試電源的性能和質量,及其抑制開關噪聲和其他噪聲源的能力。您可以修改設計,以達到器件的電源紋波和電源噪聲技術指標。

效率分析
測試電源效率是確定電源工作性能的關鍵一步。效率是總輸出功率與總輸入功率的比值。如果效率超過特定電源技術的典型范圍,很可能是因為存在設計缺陷,需要您認真解決。此外,電源消耗的所有功率都轉化為熱量。電源效率越高,它的溫度就越低。“直流 — 直流轉換”一章對效率進行了更深入的論述。
供電時序
”您可以考慮增加一個電路,用于限制啟動期間開關晶體管的接通時間。“
在分析直流輸出時,您還應該了解開/關時序。當器件開啟或關閉時,需要一系列事件依次發生,以便正確輸出電壓。開關電源中一個常見的錯誤是在開/關過程中發生了多余的事件,比如電壓驟然升高,這是由反饋回路在試圖補償低電壓時造成的。這會造成電流尖峰,可能損壞器件中的開關晶體管,大幅縮短電源的使用壽命。
為了防止發生這種情況,您可以考慮增加一個電路,用于限制啟動期間開關晶體管的接通時間。通過在示波器上分析啟動時間,您可以查看啟動期間是否出現了電流尖峰,然后根據需要調整啟動時延。
頻率響應分析
分析電源的最后一步是評測其頻率響應。器件對各種輸入頻率有不同的反應,稱為“頻率響應”。如果您發現頻率響應有異常,可以對該特定頻率做 FFT 變換,確定產生異常的原因。這些異常或毛刺可能會導致電源發生故障。
”若您發現頻率響應中有異常,可以使用 FFT 對該特定頻率進行變換。“
該分析通常是完全獨立的流程,需要用到網絡分析儀。但如果您使用的是是德科技 InfiniiVision 示波器,那么可以利用其內置的頻率響應分析功能,而無需再使用其他設備。若要測量頻率響應,首先應為器件提供一系列頻率,并測量器件輸出的增益和相位。根據測量結果,示波器可以繪制出增益和相位隨頻率變化的圖形,稱為波特圖。
示波器內置的頻率響應分析儀可以供應并測量輸入和輸出電壓。然后,它會計算每個頻率下的增益,并將其添加至波特圖。
增益的計算公式
增益可通過以下公式計算:

波特圖通常用于分析放大器和濾波器。由于電源在本質上是一個具有負反饋控制回路的放大器(它放大交流信號,對輸出負載狀況的變化做出相應反饋),所以利用波特圖分析控制回路響應最簡單。若要進行控制回路響應測量,可以將交流電壓作為輸入,直流輸出電壓作為輸出加以探測。這有助于表征電源設計的穩定度。

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接下來做什么?
實現純凈電源的第一步是確保將交流電高效地轉換為直流電。為了測試這種轉換,我們介紹了以下測試方法:驗證輸入功率,分析開關損耗,驗證輸出功率,測試電源工作性能,以及分析器件如何處理不同頻率。
現在,我們已經測試完了器件的交流 — 直流電源轉換元件的測試,接下來討論如何將不穩定的直流電壓轉換為穩定的直流電壓。
直流 — 直流轉換器的作用是將不穩定的直流電壓轉換為穩定的直流電壓。穩壓直流電源可以在任何負載條件下提供恒定不變的電壓。若沒有穩壓電源,您的器件性能就有可能下降,甚至完全失效。下面您將了解為確保您的直流 — 直流設計符合設計參數,需要進行哪些測試。
就像交流 — 直流轉換是電氣設備一個常見的供電元件,直流 — 直流轉換對于器件性能和穩定性至關重要。
開關模式直流 — 直流轉換器在電子設備中非常常見,因為交流 — 直流轉換器并不總是能夠提供器件所需的全部直流電壓電平。直流 — 直流轉換器將直流功率從未經調節的電源轉換為經過調節的電壓源。然后不管負載如何變化,經過調節的電壓源都會提供穩定的電壓。由于現代 MPU、FPGA 和 ASIC 工作速度越來越快、工作電壓越來越低,直流 — 直流轉換器設計必須能夠處理快速變化的負載,保持穩定的電壓,并且比以往消耗更少的功率。這是一個非常高的要求,但并非無法實現。
本章將介紹為了確保直流 — 直流設計達到設計參數的要求,您通常應該執行的測試:
? 線路調節測試
? 電源紋波測試
? 效率測試
? 負載調節測試
? 啟動時間測試
可用于測試直流 — 直流轉換器的設備有很多;我們還將簡要說明作為業界標準的測試工具。
開關模式直流 — 直流轉換器測試
通常來說,您需要一個電源和一個負載來測試直流 — 直流轉換器。電源為直流 — 直流轉換器 — 電力,而負載消耗電源提供的電力。大多數工程師使用電子負載,允許改變從轉換器吸收的電量。
”您同時需要電源和負載來測試直流 — 直流轉換器。“
通過該基本設置,您可以測量輸入端的電壓和電流(分別為 VIN 和 IIN)以及輸出端的電壓和電流(分別為 VOUT 和 IOUT)。根據這些值,我們可以計算輸入功率(PIN)和輸出功率(POUT)。


測試線路調節非常重要,因為它會驗證您的轉換器在任何預期的輸入電壓波動下都能提供所需的輸出電壓。
電源紋波測試
什么是電源紋波?
以 DDR4規范 JESD79-4A 為例,VDDQ_DC 值僅為 1.2V,而 DQVref 相關參數值均有嚴格的范圍:

事實上,近年來隨著高速串行信號速率發展到幾十個 Gbps,電源完整性的重要性正在日益凸顯。電源紋波是影響高速數字串行總線傳輸質量的主要因素之一,電源紋波測試是電源完整性的一個重要方面。
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“了解如何進行最佳信號完整性測量,同時面臨測量直流電源上更小、更快的交流信號的挑戰。“

干凈的電源是數字電路穩定工作的前提,為確保電源供應的質量,必須對電源紋波和電源噪聲進行測量。
傳統上,工程師通常只是對電源紋波進行測量而忽視電源噪聲的測量。而隨著近幾年電路集成規模和信號頻率的日益提高以及對低功耗的追逐,導致信號環境日趨復雜,同時信號幅度和電源供電幅度均大幅下降,相應地對電源紋波和噪聲的要求日益提高。
電源紋波噪聲的危害和抑制
紋波是一種復雜的雜波信號,它是圍繞著輸出的直流電壓來回波動的信號,周期和振幅隨著時間不斷變化,并且不同電源的紋波也各不相同。但是一般來說紋波是有百害而無一利的。
電源中攜帶的紋波會在電器上產生諧波,降低電源的使用效率。而高頻紋波噪聲還可能產生浪涌,導致電氣設備非正常運行,加速設備老化。在數字電路中,紋波會干擾電路的邏輯關系,給通信、測試和計量帶來噪聲干擾,影響信號的正常測量,甚至損壞設備。
事實上,近年來隨著高速串行信號速率發展到幾十個 Gbps,電源完整性的重要性正在日益凸顯。電源紋波和噪聲的干擾是影響高速數字串行總線傳輸質量的主要因素之一,電源紋波和噪聲的測試是電源完整性的一個重要方面。
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”借助紋波測試,可以了解直流 — 直流轉換器如何抑制輸入電源(VIN)中的紋波。“
”重要的是確保器件能夠處理轉換器內部的紋波和不穩定電源導致的紋波。“


效率測試
通常來說,直流 — 直流轉換器最重要的測試就是效率測試。對于電池供電器件尤為如此,因為效率直接影響電池使用壽命。轉換器的效率是輸出功率與輸入功率的比值。若要測試效率,應使用直流電源為轉換器提供電力,并使用電子負載從轉換器獲取電力。直流 — 直流轉換器設計的效率通常會受到輸入電壓和負載所消耗電量的影響。
”轉換器的效率是輸出功率與輸入功率的比值。“

負載調節測試
”負載調節測試測量的是直流 — 直流轉換器在變化的負載電流下維持指定輸出電壓的能力。“
圖 2.5 顯示了負載調節測試結果。注意當牽引的功率超過最大功率輸出能力時,直流 — 直流轉換器就無法再將輸出電壓維持在 15 V。

當從直流 — 直流轉換器中拉取更多功率時,輸出電壓可能會發生波動。當轉換器因為更多的功耗而開始變熱時,這種情況尤其如此。重要的是確保轉換器的電壓輸出保持在功率包絡的技術指標范圍內。
啟動時間測試
”啟動時間非常重要,因為現代 MPU、FPGA、ASIC 等對輸入電壓有啟動電壓時序要求。“

直流 — 直流轉換器測試所需的設備測試
直流 — 直流轉換器時,通常需要使用多種不同的儀器。
接下來做什么?
完全純凈的電源是不存在的。因此,您必須對器件進行測試,了解它對非理想電源的適應程度。跳轉到本章,了解如何避免損壞器件,以及測試器件噪聲容限的技巧。
本章探討了在測試耗電器件時應考慮的四個主要的考慮因素:
器件電流測量技術。無縫測量電流是評測電池使用壽命和器件功率管理的關鍵步驟。
上電時序技術和考慮因素。時序不正確,會導致嚴重的性能問題和器件損壞。
在測試中,您可以通過兩種方式來保護您的器件免受意外損壞。
分析和減小 PARD 的最佳實踐。
器件電流測量技術
功率器件比如可穿戴電子設備、便攜式醫療設備和智能手機消耗功率的速度變化極大,從幾微秒到幾秒,從幾皮安到幾安。在設計具有較長電池使用壽命的器件時,精確的功率分析至關重要。為了進行高精度的功率分析,您需要快速獲得精確的、正確表征電池漏電流的測量結果。
”測量這些器件電流消耗的主要挑戰是,電流信號具有很寬的動態范圍。”
測量動態漏電流


測量這些器件電流消耗的主要挑戰是電流信號有很寬的動態范圍。移動器件通常在活動狀態之間來回切換,在活動狀態,器件牽引非常高且快速的峰值電流,而在空閑或待機電流模式中,器件只牽引非常小的直流和交流電流。圖 3.1 顯示了對通話中的 GSM 手機進行的漏電流測量。活動電流峰值高達 2A,但在空閑模式下,漏電流極小。通常來說,要精確測量該信號非常困難。
無縫電流測量
“通過無縫量程,您能夠從一種電流量程過渡到另一種電流量程,不會導致電源輸出出現毛刺或中斷。”
無縫電流測量200kHz、18 位數字化儀的運作方式與單量程 30位數字化儀相似

對多路功率輸入正確排序,以便為器件提供保護
大多數器件具有多路直流輸入,可能對輸入開啟或關閉的順序非常敏感。
不受控制的順序可能導致閉鎖或電流過大,進而導致可靠性降低甚至發生直接災難性故障。因此,正確排列多個電壓的開啟和關閉順序是確保性能和可靠性的基礎。
“合理安排開啟和關閉多個電壓的順序對于確保性能和可靠性至關重要。”
有幾種方法可以防止排序錯誤的功率輸入:
1. 可以在輸入之間放置二極管,以便鉗位電壓,進而防止輸入電壓高于或低于其他輸入電壓。但這種方法效果有限而且會導致混亂,不建議這樣做。
2. 繼電器可以與每路輸入串聯,并用計時電路控制,但繼電器會引入可變的串聯阻抗,并且計時通常也不精確。繼電器還會增加額外的成本,因此僅在必要的情況下使用。
3. 包含相關控制電路的 FET 可以與每路輸入串聯。然而,這種方法需要花費大量時間進行設計,并且會增加設計復雜度。
4. 多個直流電源可以通過軟件控制,但時間同樣并不精確,并且響應速度會比較慢。
最好是使用有輸出排序功能的電源系統。這種方法最精確,并且引入的復雜度最低。
很多系統都能夠精確控制多路輸出的開啟和關閉順序。然而,在測試器件時,業界最佳實踐是使用實驗室電源代替最終作為設計一部分的電源。
這樣,您就可以通過第 2 章介紹的測試驗證電源,并使用本章中的技巧驗證器件。進而,您能夠更容易地隔離令人難以捉摸的誤差或性能問題。
為了給器件供電,您需要能夠仿真系統最終電源的實驗室電源,即能夠設置亞秒級分辨率時序的電源。如果您需要仿真大量器件輸入,實現所有實驗室電源系統之間的同步也非常有幫助。
"最好是使用綜合有輸出排序功能的電源系統。"


在使用電源進行測試時如何保護器件?
"器件故障的主要原因是出現過壓和過流事件。"
器件故障的主要原因包括過電壓和過電流狀況。有時,過壓或過流狀況持續時間非常短,但也有時會一直持續直到被發現。在任何一種情況下,過壓和過流狀況都是非常危險的。
通過控制電源的電流和電壓輸出,您就能夠避免被測器件在故障或接近故障狀況下超過極限。發生過壓或過流狀況的原因有很多,包括:
? 內部電路故障導致輸出電壓升高
? 器件控制器故障或編程錯誤
? 不正確地使用多個電源,如其他電源或電池
? 感應導線連接開路
? 使用本地電壓感應,而不是遠程感應
? 短接電源輸出端子會造成過壓狀況,進而導致器件發生放電電流浪涌。
? 大器件沖擊電流
? 器件過載導致過大電流
? 與即將發生或實際存在的器件電路故障有關的過大電流
? 測試系統接線短路
大多數直流電源都具有保護功能,能夠在出現破壞性電壓或電流時,保護器件的安全。這稱為過壓保護和過流保護。當器件觸發電源保護電路動作時,保護電路會關閉其輸出并顯示警告。在測試時,您必須了解并使用這些保護特性。
"大多數直流電源都具有保護功能,能夠在出現破壞性電壓或電流時,保護器件的安全。"
過壓保護
什么是過壓保護?
過壓保護是指在電路中采用的一種保護措施,可以防止設備在電壓超過安全范圍時遭受損壞。過壓保護技術可以防止突發的高電壓干擾,保障設備的長期可靠運行。在電源和信號源之間安裝過壓保護器,可以有效地防止設備受到電磁干擾的影響。
過壓保護原理主要包括兩種:
一種是在電路中設計過壓保護回路,通過電壓傳感器將電壓信號進行采集,當電壓超過設定的范圍,發出報警信號,同時通過接觸器開關來切斷電路。
另一種是采用過壓保護器,工作原理對電路進行瞬間電壓測量,當電流過大時,就會自動切斷電路,以保障設備的安全運行。
過壓保護(OVP)的值以伏特為單位,旨在保護器件免受過大電壓破壞。當電源輸出電壓超出過壓保護設置值時,就會觸發保護功能動作,輸出關閉。電源默認總是開啟過壓保護,但其通常設置為剛好高于電源的最大額定輸出。
為了保護器件,應將過壓保護電平設置得足夠低,以避免出現過大電壓,但也要足夠高,以防止在出現正常波動時發生“錯誤跳電”。波動通常發生在輸出瞬變狀況下,比如負載電流變化。
過壓保護電路在幾微秒內對過壓狀況作出響應;然而,輸出電壓自身不會立即下降。輸出的下降時間取決于電源的向下編程功能以及連接到輸出的負載。某些電源在輸出端有一個硅控整流器(SCR),當觸發過壓保護時該硅控整流器就開始工作,實現更短的下降時間。

過流保護
過流保護是什么意思?
過流保護(Over Current Protection - OCP)就是當電流超過預定最大值時,使保護裝置動作的一種保護方式。當流過被保護原件中的電流超過預先整定的某個數值時,保護裝置啟動,并用時限保證動作的選擇性,使斷路器跳閘或給出報警信號。
過流保護(OCP)電路旨在保護器件免受過大電流破壞。限流設置將確定電源會在電流超出多大值(A)時阻止電流流動。這與恒流(CC)模式不同。恒流模式只是將輸出電流調節到限制電流之下,但不會完全關閉輸出。恒流模式下,電壓會下降到指定電壓設置值以下,電源將繼續輸出 電流。
"過流保護(OCP)電路旨在保護器件免受過大電流破壞。"
與恒流模式相反,過流保護功能將會完全關閉輸出,以防止過大電流流入器件。過流保護功能激活且電源進入恒流模式時,保護電路會觸發動作并關閉輸出。
過流保護功能有效地將限流設置轉換為跳閘值。務必將電流限值設置得適中,既保護被測器件免受過大電流破壞,也防止因為輸出電流中的正常波動而導致錯誤跳閘。此類波動通常發生在輸出瞬變狀況下,例如在輸出電壓變化期間。與過壓保護功能不同,過流保護功能默認關閉。

什么是周期性和隨機性偏差(PARD)?
周期性和隨機性偏差Periodic and Random Disturbances,簡稱PARD(通常稱為紋波和噪聲)是指在特定帶寬下,其他所有參數保持恒定時,直流輸出電壓與平均輸出電壓的周期性和隨機性偏差。它代表的是調節和濾波電路后仍然殘留在直流輸出電壓中的所有多余的交流和噪聲分量(參見圖 3.7)。PARD周期性和隨機性偏差測量值為 RMS 值或峰峰值,通常是在 20 Hz 到 20 MHz 帶寬范圍內指定。技術指標給出了 20 Hz 以下的偏差,稱之為輸出漂移。
"PARD(通常稱為電源紋波和噪聲)是指直流輸出電壓與平均輸出電壓的周期性和隨機性偏差。"

如何消除低電平測量中的噪聲?
低電平測量中的噪聲可能有不同的來源,消除電源噪聲比過濾噪聲更容易。在進行低電平測量時,盡量消除以下來源的噪聲:
電源噪聲
首先采用低噪聲電源是避免測量結果中包含噪聲的一種好辦法。線性電源具有較低的共模噪聲電流,并且通常在較低的頻率上工作。然而,如果開關模式電源的技術指標中包括低共模電流,那么您就可以成功地使用它們。根據經驗,超過 20-30 mA 的共模電流可能會導致故障。
"根據經驗,共模電流超過 20-30 mA,就可能會導致故障。"
什么是電源噪聲?
電源噪聲是電磁干擾的一種,其傳導噪聲的頻譜大致為10kHz~30MHz,最高可達150MHz。電源噪聲,特別是瞬態噪聲干擾,其上升速度快、持續時間短、電壓振幅度高、隨機性強,對微機和數字電路易產生嚴重干擾。
被測器件與電源的連接

被測器件的電流變化

接下來做什么?
為了確保設計有效且高效,您必須確保供電和耗電模塊都正常工作。在本章中,我們探討了有助于保護和表征耗電器件的四個關鍵方面。
我們已經討論了如何測試和保護耗電器件,現在我們來了解一些可用于獲取純凈電源的解決方案吧。
結論:實現純凈的電源
了解這三個階段涉及的測試及其操作技巧,可以幫助您消除系統中的更多噪聲。現在,您已經知道了如何獲得純凈的電源,接下來就可以專注進行設計了。
純凈電源對于提高器件性能和可靠性非常關鍵。為了幫助您找出并消除系統中的噪聲,實現純凈電源,我們在本指南中列出了三個階段。
通過分析第 1 章中列出的關鍵電源屬性,測試交流到直流轉換器的有效性和效率。使用現代化工具提供的自動化功能,可以節省測試時間,并加快進入下一階段測試。
請參閱第 2 章,了解有效測試直流 — 直流轉換器的技巧。通過滿足紋波和噪聲容限,讓器件達到穩定。消除噪聲,從而確保直流 — 直流轉換器能夠處理快速變化的負載,維持穩定的電壓,并且消耗較少的電量。
減少紋波和噪聲非常重要,但沒有電源是完全純凈的。重要的是測試器件如何處理非理想的功率。根據第 3 章中介紹的步驟,避免損壞器件。切記,消除噪聲比過濾噪聲容易得多。因此,使用本指南中的實用技巧找出并消除系統中的多余噪聲,您就開始獲得純凈的直流電源了。
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