示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响,以下总结了一些来自具体实际案例中的关键注意事项。(本文整理自21ic主办的电源技术研讨会) 目前,关于电源纹波和电源噪声其实并没有一个协会给定的标准定义。但是,业内渐渐形成了一个约定俗成的说法,将电源纹波理解为电源模块包括VRM的输出电压的波动,和复杂的供电网络无关,或者说是电源输出的源端(Source端)的电压的波动,电源噪声则是指电源模块工作在实际产品系统中,经过供电分布网络将电源能量输送到芯片管脚处,在芯片管脚处的电压的波动,或者简单说是电源输出的末端(Sink端)的电压的波动。 带宽是示波器的最重要的一个指标,理论上来说,只要带宽覆盖被测信号能量的99.9%,测量的误差可以小于3%,即是合适的带宽。因此,业界也存在着多个带宽选择法则,例如:5倍法则、三倍正弦波频率、 1.8倍法则 、1/3法则。针对不同的测量信号和测量要求适用不同的法则。 基于电网220V的AC输入的电源纹波包含了开关频率和工频成份; 工频成份是整流之后的100Hz信号 。捕获两个完整100Hz周期需要20ms,所以,建议时基设置为2ms/div以上。 在存储深度一定的情况下,存储速度越快,存储时间就越短,他们之间是一个反比关系。 本底噪声表示示波器没有任何信号输入时的基线幅值。用户只是用肉眼看基线的粗细,或是测量基线的Pk-Pk,SDEV或RMS值。 作为标准测试设备,如果示波器自身的底噪比较大,那么就很难衡量出被测信号的真实情况。 示波器的输入阻抗和探头的阻抗构成了一条衰减器电路。示波器会自动检测探头的衰减比并重新调整示波器的垂直量程设置,以反应出探头的衰减。采用10:1探头就意味着示波器当前的垂直量程设置是示波器内部放大器输入的10倍 。信号被衰减,但噪声不会被衰减。软件将衰减的信号放大10倍,噪声也放大10倍。 当探头连接到电路后,它将从电路中获得能量,然后发送到示波器。探头是一种“电路网络”,是信号源必须驱动的一个额外的“负载”。 右图红线左边表示待测电路,当接上红线右边的探头之后,探头从信号源中吸收电流。 这个探头的电路网络包括了电阻,电感和电容。 如果探头阻抗远大于被测电路阻抗(对于高速电路,一般是50ohm),被探头吸收的电路就非常非常小,如果探头的阻抗等于电路阻抗,从被测电路吸收的电流和被测电路上流过的电流一样。 如果探头从被测电路吸收过多的电流,被测电路就会出现工作异常甚至停止正常。通常情况是被测电路仍然是看起来比较正常地工作,但是由于电流被吸收,测量出来信号电压出现跌落,将影响到用户对被测电路的真实情况的判断,如果没有很好地认识到探头的负载效应的话。 设置AC耦合的唯一原因是在DC耦合情况下,在量程只有2mv/div甚至更小时,有些示波器的偏置电压范围不够。 ●多大的隔直电容是合适的? ●对于差分探头,尽量将探头的正、负线缆耦合到一起,使得探头正、负线缆受到平衡的空间辐射,以利于共模 噪声的消除 。 |
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