如何消除系統中的電源紋波和電源噪聲?

原創 Keysight射頻測試資料分 2024-10-29 10:09

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)。

直流電流 (DC)

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。

在設計器件時,您必須從一開始就考慮到電源。器件的耗電部分應該有規定的電源紋波電源噪聲容限,而器件的供電部分在設計上必須達到該技術指標。器件的供電部分和耗電部分都必須正常工作,否則器件的性能和穩定性就會降低。
第 1 階段:如何測試交流-直流轉換器的效能和效率?
交流 — 直流電源轉換
”大多數工程師手動進行測量,但這會花費許多時間,而這些時間原本可以花在設計和和驗證流程的其他工作上。“
現有的器件無論使用電池還是市電作為電源,歸根結底幾乎都是使用電網提供的電力。這里您將了解如何測試交流 — 直流轉換器的效能和效率。

為器件供電,第一步是要將交流電轉換為直流電。為了給使用市電的器件提供直流電,您需要設計或購買交流 — 直流電源轉換器。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。為了確保電源供應純凈的直流電,您需要驗證一些關鍵的電源屬性。電源測試應包括:
? 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
您可以使用示波器手動查找缺陷和異常,但這需要花費大量時間,而這些時間要是花在設計和驗證流程的其他環節上會更好。很多現代工具都內置有電源測量功能,能夠幫助您更快地調試和驗證電源設計。不過,在開始評測電源之前,您需要確保已正確地連接好電源和器件。我們首先來了解一下實際應用中最佳的電源探測技術。

電源探測技術

要使用示波器測量電源,您需要同時測量電流和電壓(P = V x I)。因此,您需要一個電流探頭和一個電壓探頭,這個電壓探頭應該能夠安全地測量您的輸入電壓 — 通常來說,這就是高壓差分探頭。目前用于測量電源的電流探頭中,最常見的類型是鉗形電流探頭。
為了方便探測,您應該為電流探頭設計一個探測點,或者在器件上焊接一根線,從而建立一個臨時電流回路,方便探頭的接觸(圖 1.2)。一旦得到了電流和電壓值,就可以使用數學公式計算功率(圖 1.1)。

圖 1.1:算術波形(紫色)顯示通過用電壓(黃色)乘以電流(綠色)得出的功率。

圖 1.2:方便探測的臨時電流回路。
電流探頭使用一段時間后,就會形成磁場,并導致測量結果出現偏移誤差。為了避免這種情況,您可以使用示波器上的通道和探頭菜單,對探頭進行縮微(消磁),并將偏移歸零。某些探頭甚至自帶一個按鈕。

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。

圖 1.3. 實際功率、視在功率與無功功率的關系

圖 1.4:利用 DSOX4PWR 應用程序對電流諧波進行 FFT 分析的結果。

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?

為了測量開關損耗,您可以使用一個差分探頭來測量晶體管漏極和源極之間的電壓(VDS),并使用電流探頭測量晶體管源極輸出的電流。
對電壓通道和電流通道的測量結果做乘法運算,即可得到并在屏幕上顯示功耗信號。通過算術運算功能,您能夠處理波形,使其顯示一些通常在示波器上無法顯示的信息,比如功耗。
由于功率是一個計算得到的值,所以偏移誤差是導致功耗測量結果不 準確的主要根源。+/- 0.1 格的偏移誤差看起來可能很小,但在您測量 傳導階段的損耗時,它會對測量結果產生巨大的影響。若您使用是德科技的 InfiniiVision 示波器測量開關損耗,請使用內置的精密校準程序先進行校準。

圖 1.5:當電源進行開關切換(斷開/閉合)時,您可以看到在電壓 (黃色)和電流(綠色)跡線交叉的地方有一個時間段,大部分功耗(紫色)都是在這個時間段內發生。在這段時間內,電壓和電流開關切換的速度越快,損耗的功率就越少。

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電源噪聲技術指標。

圖 1.6:同時測量直流輸出信號紋波的有效值RMS值和峰峰值。

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。

圖 1.7:波特圖顯示被測器件在各種頻率下會作出什么響應。

掃描二維碼:推薦閱讀應用文章什么是波特圖?

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。

第 2 階段:直流 —?直流電源轉換

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

為了驗證直流 — 直流轉換器的性能,您需要能夠進行精準的測量,而為了進行精準的測量,您首先需要一個精準的測試裝置。

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)。

取決于測試,我們可以使用數字萬用表(DMM)、示波器、頻譜分析儀或功率分析儀測量輸入和輸出電壓和電流。

圖 2.1:直流 — 直流轉換器測試連接。
線路調節測試
直流 — 直流轉換器的主要功能是將不穩定的電源轉換為具有穩定電壓的電源。這稱為“線路調節”,也就是直流 — 直流轉換器在輸入電壓發生變化時保持規定輸出電壓的能力。這不同于負載調節,我們將在稍后部分討論負載調節。您可以通過線路調節測試來了解轉換器處理各種直流輸入電壓的能力水平。
線路調節是直流 — 直流轉換器在輸入電壓變化時維持指定輸出電壓的能力。
為了執行該測試,您可以在轉換器的規定最小和最大電壓值之間緩慢改變輸入電壓。同時測量輸出電壓。如果您的轉換器工作正常的話,輸出電壓變化應該在技術指標規定的范圍內。
圖 2.2 顯示了 15 V 直流 — 直流轉換器線路調節測試的結果,輸入電壓從 2 V 掃描到 12 V。注意,一旦輸入電壓達到指定的輸入電壓 (6 V),直流 — 直流轉換器就開始輸出 15 V 電壓。

圖 2.2:15 V DC-DC 轉換器的線路調節測試結果。

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?

電源紋波指標是開關電源模塊一項很重要的參數。電源紋波可以理解為電源模塊包括 VRM 的輸出電壓的波動,和復雜的供電網絡無關,或者說是電源輸出的源端的電壓的波動。
通常電源紋波頻率由 MOSFET切換頻率決定,在幾百 KHz 到 MHz 級別,時鐘串擾帶來的電源噪聲頻率則在幾十 MHz 到百MHz 左右,而 SSN噪聲則與總線或者信號傳輸的切換頻率有關,最高可能達 GHz 級別,比如 DDR4總線切換頻率可能達 2 GHz 左右。因此可見電源紋波通常在低頻段,而電源噪聲則要考慮到更高頻段。
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,必須對電源的紋波和噪聲進行測量。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電源噪聲的要求日益提高。

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:

表. DDR4 標準中 DQ 內部 Vref 規范表

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。

掃描二維碼:推薦閱讀應用指南:如何進行電源完整性測量?

“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。“

電源紋波的產生

我們常見的電源有線性電源和開關電源,它們輸出的直流電壓是由交流電壓經整流、濾波、穩壓后得到的。由于濾波不干凈,直流電平之上就會附著包含周期性與隨機性成分的雜波信號,這就產生了紋波。
通常電源紋波頻率由 MOSFET 切換頻率決定,在幾百 KHz 到 MHz 級別,時鐘串擾帶來的電源噪聲頻率則在幾十 MHz 到百MHz 左右,而 SSN 噪聲則與總線或者信號傳輸的切換頻率有關,最高可能達 GHz 級別,比如 DDR4 總線切換頻率可能達 2 GHz 左右。因此可見電源紋波通常在低頻段,而電源噪聲則要考慮到更高頻段。
(MOSFET指金屬氧化物半導體場效應晶體管。它是具有MOS結構的場效應晶體管。通常而言,MOSFET是一個三引腳器件,分別是柵極(G)、漏極(D)和源極(S)。)

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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電源紋波測試類似于線路調節測試,但主要是確認轉換器如何處理交流輸入。請記住,直流 — 直流轉換器必須是將不穩定的輸入電源轉化成穩定的輸出電源。因此,直流 — 直流轉換器必須過濾掉輸入電源中的電壓紋波。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。

”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。“

為了進行電源紋波測試,使用紋波較小的直流電壓作為轉換器的輸入,如圖 2.3 所示。
有多種方式可以創建包含電源紋波輸入。一種方式是利用函數發生器創建正弦波,然后將該信號與電源的輸出混頻。某些電源有模擬輸入,允許您將函數發生器提供的外部信號添加到直流輸出中。創建紋波的另一種方式是,使用具有內置函數發生器的電源,比如 Keysight N6705C 直流電源分析儀。
將電子負載設置為恒流模式后,使用示波器測量直流 — 直流轉換器的輸出電壓。您通常會看到直流電壓輸出的頂部有一定量的電源紋波。這就是輸出紋波。借助頻譜分析儀,您還能夠檢測輸出紋波的各種頻率分量。如果您有高頻紋波,它們極有可能來自轉換器的內部開關體系結構。

”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。“

還需要注意的是,直流 — 直流轉換器的輸出上總會有一些紋波,這是由其內部開關頻率和其他內部拓撲導致的。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。

圖 2.3a:N6705A 設置為在 9 V 輸出上生成 500mVpp 電源紋波

圖 2.3b:示波器上的 N6705C 輸出。

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。“

圖 2.4 顯示了各種輸入電壓(6 V、9 V 和 12 V)下效率與負載電流的關系。電子負載配置為從負載電流 0 掃描到 10 mA。如您所見,負載牽引的電流越多,轉換器的效率就越高。當牽引的功率接近轉換器的輸出功率極限時,效率將會下降。因此當您選擇直流 — 直流轉換器設計時,務必在設計中留出足夠的功率余量,用于控制負載。
轉換器的效率是產品電池使用壽命的基礎。它有助于確定器件的重量、電池使用壽命以及可以加入到器件中的各種功能。

圖 2.4:不同負載電流下的效率測試結果。

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。為了進行該測試,使用電子負載改變輸出負載,使電流在指定最小和最大負載電流值之間變化。盡管電子負載從直流 — 直流轉換器中拉取不同的功率,輸出電壓還應保持在設計的技術指標范圍內。

”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。

圖 2.5:變化負載電流下的負載調節測試結果。

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

啟動時間測試將測量向直流 — 直流轉換器施加輸入電壓的時間與輸出電壓變穩定的時間兩者之間的時延。對于該測試,在直流 — 直流轉換器輸入端連接一個示波器信道,在直流 — 直流轉換器的輸出端連接另一個通道。設置示波器,使其在向直流 — 直流轉換器施加輸入電壓時觸發。圖 2.6 顯示了該測試的典型結果。
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。如果不遵循器件的啟動電壓時序,將會導致器件啟動失敗,甚至是永久性損壞。
上電時序將在下一章中作進一步介紹。

”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。“

圖 2.6:BenchVue 啟動時間測試和捕獲裝置。

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。

若要了解時序特性,您需要一個示波器。若要了解潛在的有害頻率分量,您需要一個視頻分析儀。若要進行電源紋波測試,您需要一個直流電源和一個函數發生器。
這些都是此類測試常用的工具,但協調使用這些器件可能比較困難。通常來說,您還需要編寫代碼,以便讓這些儀器達成同步,這可能非常復雜并且耗時。
如果您在測試功率時經常需要協調使用多個儀器,不妨考慮很多工程師都在使用的解決方案,即使用綜合功率分析儀,比如 N6705C 直流功率分析儀。其靈活的配置允許您將電源、示波器和函數發生器功能整合成一體,那么您就可以跳過設備設置步驟,立即開始測試和驗證您的電源設計。

接下來做什么?

直流 — 直流轉換器在現代電子中扮演著非常重要的角色。它們必須提供穩定可靠的電源,同時消耗盡量少的功率。直流 — 直流轉換器的基本功能包括線路調節測試、電源紋波測試和負載調節測試。效率測試確保直流 — 直流轉換器在工作時不會消耗太多功率,而現代 IC 所需要的嚴格啟動電壓時序就是啟動時間測試中的一項測試。
我們已經了解了器件的交流 — 直流和直流 — 直流供電元件,現在來進一步了解如何測試和保護您的耗電器件。

第 3 階段:測試和保護耗電器件

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

為節省電池供電器件如無線傳感器的電能,您需要設計器件的子電路,使其只在必要的時候激活并工作。
大多數時間,器件處于休眠模式,漏電流最小,只有實時時鐘在工作。器件定期喚醒,執行測量并將數據發送至接收節點。
為了優化電池使用壽命,您應該對器件性能進行表征,并了解器件在每種模式下的電能要求。這可能會比較困難,因為每種工作模式有其自己的電流消耗范圍,通常各不相同,休眠模式下只有幾微安,而在發射模式下能夠達到 100 毫安。

表 1:測量、發射和休眠期間典型的傳感器電流以及相應的持續時間。

圖 3.1:對通話中的手機進行的漏電流測量。

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

由于傳統器件在如此寬的動態范圍內很難準確測量信號,設計人員通常會采用電源/測量單元(SMU)。眾所周知,SMU 在輸出和測量電流時具有極高的精度。
然而,傳統的 SMU 并不適合用于輸出和測量電池供電器件及其組件。它們通常缺乏電壓瞬態響應能力,無法保持穩定的輸出。即使它們能夠在固定量程內提供非常精確的測量值,但也沒有能力不中斷測量就快速改變量程。此類中斷會導致您錯過器件功率消耗的重要時刻或損失其他量程的測量精度。
為了避免此類問題,在測量寬動態范圍器件時,務必使用具有無縫量程的 SMU。
通過無縫量程,您能夠從一個電流量程流暢地切換到另一個電流量程,電源輸出中不會出現毛刺或中斷。對于各種待機(低電流)和發射(高電流)狀態重復切換的器件來說,這一特性對它們的功率和電池優化測量非常重要。圖 3.2 是通過無縫量程測量動態電流的示意圖。

“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

圖 3.2:通過無縫量程測量動態電流。

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。"

圖 3.3 顯示了使用 Keysight N6705C 功率分析儀進行開啟順序測試的簡單示例。通過為每路輸出設置不同的開啟時延,準確控制開啟時序。
當所有輸出需要同時開啟時,時延會自動激活,使輸出按順序開啟。
在本例中,電源分析儀正在仿真 4 路輸出電源。這四路電源輸出分別供應 10 V、7.5 V、5 V 和 3.3 V 電壓,同時時延分別設置為 5 ms、10 ms、15 ms 和 20 ms。如需進一步測試,您還可以單獨設置每路輸出的輸出電壓上升時間(壓擺率)。圖 3.4 顯示了電源分析儀內置示波器的實際信號輸出。
通過控制器件的上電時序,您即使在非理想狀況下也能夠測試器件的性能。這有助于您識別潛在的風險,并為您的器件選擇合適的電源。

圖 3.3:N6705C 時延設置很簡單,并且有利于精確的輸出電壓開啟排序。

圖 3.4:N6705C 的內置示波器顯示輸出根據設置的時延精確開啟。

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。

圖 3.5:左下角的過壓警告表明已經觸發過壓保護。

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。

圖 3.6:左下角的過流警告表明已經觸發過流保護。

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。"

在很多應用中,低輸出電源紋波是影響器件性能的一個重要技術指標。
例如:電源為高增益放大器供電,如果沒有足夠的紋波抑制,電源 PARD 的一部分就會與所需信號一起被放大。這會導致器件中出現某些誤差。
同時測量 PARD 的峰峰值和有效值RMS值,也是非常重要的。峰峰值提供的是關于高幅度、短持續時間噪聲尖峰的信息,而 RMS值幫助您確定預期的信噪比。
盡管某些 PARD 無法避免,但在設計過程中盡量減少它們會非常有用。

圖 3.7:PARD 由電源直流輸出上疊加的多余信號組成。

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

過減少接地回路降低傳導噪聲。在理想狀態下,接地連接應該只有一個。但是在機架系統中,不可避免會存在多個接地點,此時需要將直流配電路徑與其他承載接地電流的傳導路徑隔離開來。如有必要,使電源浮置(任何端子均不直接接地)。
使用屏蔽雙絞線作為輸出和遠程感應導線,從而盡量減少輻射(電子和磁性)干擾。為了確保屏蔽線不攜帶電流,只將屏蔽線的一端接地,首選電源單點接地(圖 3.8)。

圖 3.8:使用屏蔽雙絞線作為輸出和遠程感應導線,以盡量減少輻射干擾。
通過均衡正負輸出端子的對地阻抗,盡量減少電源的共模噪聲電流。同時,均衡被測器件的正負輸入端子的對地阻抗。磁性耦合和電容泄露為噪聲接地回路電流提供一個更高頻率的返回路徑。為了均衡被測器件在測試頻率下的對地阻抗,應使用一個共模扼流圈與輸出導線串聯,并在每條導線與大地之間并聯一個電容。

被測器件的電流變化

測器件電流需求的快速變化會造成電壓尖峰。為了防止這種情況,在負載附近增加一個旁路電容。電容在極高測試頻率下應該有較低的阻抗。避免負載導線電感不均衡;最好是直接連接到被測器件,比如屏蔽雙絞線對。

圖 3.9:一組屏蔽雙絞線對(STP)。

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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