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泰克示波器测量电源纹波频率-CSDN博客

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泰克示波器测量电源纹波频率-CSDN博客

泰克示波器测量电源纹波频率

安泰Agitek

于 2023-11-10 15:20:26 发布

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显示器

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。

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版权

  泰克示波器是一种专业的电子测量仪器,用于测量和显示电子设备中的电压信号。在电子设备中,电源纹波频率是一个重要的参数,它反映了电源的稳定性和质量。本文将介绍泰克示波器如何测量电源纹波频率,并探讨其在电子设备维护和故障排除中的重要性。

  首先,让我们来了解一下电源纹波频率的概念。电源纹波是指电源输出中包含的交流成分,通常由电源变压器和整流电路引起。在直流电源中,理想情况下应该只包含直流成分,但由于电源本身的波动以及负载的变化,输出中会存在一定程度的交流成分,即电源纹波。电源纹波频率就是这些交流成分的频率,通常以赫兹(Hz)为单位。  泰克示波器可以通过其高精度的测量功能和灵敏的显示屏,准确地测量和显示电源纹波频率。在进行测量时,首先需要将泰克示波器的探头连接到待测电源的输出端,然后调整示波器的触发和扫描参数,使其能够稳定地显示电源输出的波形。接下来,通过示波器屏幕上的标尺和测量功能,可以直观地读取出电源纹波的频率值。泰克示波器通常还具有自动测量和数据存储功能,可以方便地记录和分析多组数据,为后续的分析和处理提供支持。  在实际的电子设备维护和故障排除中,电源纹波频率的测量是非常重要的。首先,电源纹波频率的异常值可能会导致设备工作不稳定甚至损坏其他部件,因此及时测量和监控电源纹波频率可以帮助及早发现潜在的问题,并采取相应的措施加以解决。其次,通过对电源纹波频率的测量和分析,可以评估电源的稳定性和质量,为设备的设计和选型提供参考依据。此外,对于一些对电源质量要求较高的应用场景,如医疗设备、通信设备等,电源纹波频率的测量更是必不可少的环节。

  综上所述,泰克示波器在测量电源纹波频率方面具有重要的应用价值。通过其高精度的测量功能和便捷的操作界面,可以准确地测量和显示电源纹波频率,为电子设备的维护和故障排除提供有力的支持。在今后的电子设备维护和质量控制工作中,我们应充分利用泰克示波器的优势,加强对电源纹波频率的测量和分析,不断提高设备的稳定性和可靠性。

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泰克示波器测量电源纹波频率

其次,通过对电源纹波频率的测量和分析,可以评估电源的稳定性和质量,为设备的设计和选型提供参考依据。在进行测量时,首先需要将泰克示波器的探头连接到待测电源的输出端,然后调整示波器的触发和扫描参数,使其能够稳定地显示电源输出的波形。通过其高精度的测量功能和便捷的操作界面,可以准确地测量和显示电源纹波频率,为电子设备的维护和故障排除提供有力的支持。在今后的电子设备维护和质量控制工作中,我们应充分利用泰克示波器的优势,加强对电源纹波频率的测量和分析,不断提高设备的稳定性和可靠性。

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基于VB自主编写,win系统免安装;

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1.示波器测量时需要避免的七大常见错误

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错误1没有校准探头

探头在出厂的之后都进行过校准,但它们没有针对示波器前端进行校准。如果它们未在示波器输入端上进行校准,那么就无法得到正确的测量结果。

无源探头可以调节探头的可变电容,使补偿与正在使用的示波器输入完美匹配。

示波器使用

sinat_40574088的博客

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1.探头补偿校准

按图所示,连接到通道1,按下“自动设置”键(在示波器上通常标识为"自动设置"或“Autoset”或

“Auto”等)。拧动探头螺丝孔内的螺丝,调节补偿电容,以得到正确波形。

2、输入耦合方式

输入耦合方式是指外部信号从示波器输入端口进入到内部电路的耦合方式,

有以下三种方式:

直流(DC)耦合:显示原始输入信号的所有分量。

交流(AC)耦合:滤除输入信号中的直流分量,只显示交流分量。例如测试

电源纹波。

接地(GND)耦合:示波器自身断开外部信号,将内部信号输入端接地。

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深入了解示波器探头

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Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有

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1 引 言

对于电子产品来说唯一不可缺少的是电源,但是它除了提供能量外,也带来了纹波、噪声等影响电子产品正常工作的影响。纹波电压对高放、本振、混频、滤波、检波、A/D变换等电路都会产生影响,在设计控制设备、电子仪器、电视、摄像机等电子产品时都要想办法尽量减小纹波。为此就要了解纹波、知道它是如何产生的、如何测量以及抑制方法。

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泰克示波器进行电源纹波测试的基本流程及设置方法概述 - 哔哩哔哩

器进行电源纹波测试的基本流程及设置方法概述 - 哔哩哔哩 泰克示波器进行电源纹波测试的基本流程及设置方法概述安泰测试

关注专栏/泰克示波器进行电源纹波测试的基本流程及设置方法概述泰克示波器进行电源纹波测试的基本流程及设置方法概述

2021年11月01日 08:47--浏览 ·

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安泰测试粉丝:269文章:821

关注随着集成电路的发展进步,用电设备的电源电压越来越低。例如目前主流微处理器的供电电压已经低至1V左右,用于移动设备的LP-DDR系列存储器,供电电压最高也不超过1.8V。这些非常接近硅阈值电压的用电设备,对电源的品质也提出了越来越高的需求。电源品质中,一个比较重要的指标是电源纹波。电源纹波(ripple)通常认为是在直流电源输出中,叠加在直流分量上的并不需要的交流分量。那么如何进行电源纹波测试呢?今天安泰测试就给大家分享一下利用泰克示波器进行电源纹波测试的基本流程及设置方法。一、电源纹波测试的基本流程:这里以一个常见的Raspberry Pi Pico开发板的电源模块为例,介绍电源纹波测量的基本流程。Raspberry Pi Pico是一个小巧实用的MCU板子,供电由一颗来自RICHTEK的RT6150B完成,输出电压是3.3V,电路如图1所示。RT6150B是一个Buck-Boost转换器,因此输入电压既可以高于也可以低于3.3V。板子的供电来自USB接口的5V,实现的是降压转换。值得注意的是,RT6150B有一个Power Save Mode(PSM)。当芯片的7脚(PS)拉低时,PSM启用,芯片工作在PFM模式,效率较高,但是纹波也较高。当PS拉高时,PSM禁用,芯片工作在PWM模式,轻载时效率降低,但是纹波也较低。图1:Raspberry Pi Pico的供电电路实际测量时,我们通过软件控制PS拉低或拉高,从而使供电模式在PFM和PWM之间切换,进而对比二者的差异。测量点位方面,供电输出处有一颗电容C2,我们可以测量C2两端的电压来测量纹波。二、示波器设置本次讲解以泰克示波器MSO6B为例,为大家介绍如何设置示波器:图2:泰克示波器MSO6B探头:纹波是叠加在电源直流分量上的一个交流电压分量,因此和普通电压信号测量比较类似,选择一个无源电压探头即可。如果探头上可以设置衰减,例如有1X和10X两个档位,需要设置到没有衰减,即1X的档位上。探头接地线:拔掉。没错,去掉探头上所有的接地延长线,包括最常用的接地夹。探头的接地要使用接地弹簧。接地弹簧是无源探头的标准配件,可以用最短的路径就近接入板上的地线。垂直通道:设置为AC耦合;带宽限制设置为20 MHz;本着先粗后细的原则,垂直刻度可以先设大一些,例如50mV/div;检查并确认探头的衰减正确设为了1X。图2是一个示波器垂直通道的设置示例。图3:示波器垂直通道设置时间刻度:本着先粗后细的原则,时间刻度可以先设大一些,例如1ms/div,待后续观察到信号后,再放大查看细节。触发系统:由于使用AC耦合,触发电平可以设为0V,使用边沿触发即可。三、测量波形使用上述配置,可以测得输出电容两端的交流电压如图3和图4所示。为了方便对比,2张图的垂直刻度都统一设置为了5mV/div。我们不难发现,相比PWM模式,PFM模式下,电源的纹波是明显大的,这和datasheet的描述是一致的。图3:PFM模式的纹波图4:PWM模式的纹波具体纹波的数值,可以通过数格子、光标或示波器的自动测量功能获取。通过示波器测试电源纹波时,只有采取正确的测量方法,才能得到准确的测量数值,如果大家在使用泰克示波器进行电源纹波测试过程中有什么问题,欢迎咨询安泰测试网www.agitek.com.cn,安泰测试有专业的技术团队提供全面的技术支持服务。 本文禁止转载或摘编

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用示波器测量电源纹波 - 知乎

用示波器测量电源纹波 - 知乎首发于示波器切换模式写文章登录/注册用示波器测量电源纹波麦科信科技平板示波器开创者,光隔离探头创新者!电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成分,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器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。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X12.纹波属于是交流成分,所以“通道耦合”方式应该使用交流耦合方式,从而限制直流信号的输入。另外,示波器的垂直档位可调范围是有限制的,所以当直流信号过大时可能会导致无法看到纹波。选择交流耦合可以只显示交流纹波信号,方便观测波形。3.使用带宽限制功能,一般开关电源输出的纹波频率在0~20MHz范围。而高频同步开关噪声和信号反射等引起的噪声在0~1GHz范围。所以建议选择20MHz带宽限制,可将不必要的高频噪声滤除。4.为避免电磁辐射等对信号的干扰,示波器探头接地线要求尽量短,通常使用探头自带的接地弹簧来接地。5.可以通过FFT功能,对纹波波形进行频域分析,这样可以准确地知道每个频点上的噪声和由开关引起的纹波大小。总结一下:探头尽量用X1档位、通道耦合方式用交流耦合、开带宽限制20M低通、用接地弹簧针使接地线尽量短。测量结果将波形垂直方向和水平方向调整至合适位置后,打开示波器的测量选项,选择峰峰值即可直接得出纹波峰峰值。那么纹波的峰峰值多少是比较合适的呢?普通的数字I/O:电源的纹波噪声容限比较大,100mV左右都没问题;继电器输出、光耦输出的电源:可容忍达100mV的纹波噪声;工业通讯端口的供电:像RS-232、RS-485、CAN等总线型的电源,本身是数字信号,像RS-485、CAN还是差分形式传输,对电源的纹波噪声不那么敏感,电源的纹波噪声一般控制在75mV左右即可;低速、低精度的数据采集系统:对精度和速度要求不高,纹波噪声控制在50mV一般都能满足数据采集的需求;给低压CPU供电的电源:像类似于1.2V、0.8V的CPU供电系统,对电源的纹波噪声比较敏感,纹波噪声大时容易影响CPU的正常工作,甚至烧坏CPU,一般要求控制在30mV以内;高速、高精度数据采集系统:对精度和速度都有较高要求,对电源的纹波噪声及其敏感,除要求电源的纹波噪声小外,还需选用一些高精度、共模抑制比大的运放来配合,电源的纹波噪声一般都需控制在10mV以内。发布于 2020-01-09 10:19开关电源开关电源设计示波器​赞同 25​​2 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录示波器分享示波器相

泰克示波器如何测纹波? - 哔哩哔哩

器如何测纹波? - 哔哩哔哩 泰克示波器如何测纹波?Agitek

关注专栏/泰克示波器如何测纹波?泰克示波器如何测纹波?

2023年06月20日 09:40--浏览 ·

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关注泰克示波器(Tektronix )是一种广泛使用的电子测量仪器,它可以用来显示和分析电信号的波形。在本文中,我将阐述泰克示波器如何测量和分析纹波(ripple),纹波作为电源和电路中的一个重要参数,用于评估其质量和稳定性。首先,我们需要了解什么是纹波。在电源供电和电路中,纹波是指交流信号在直流信号或稳定直流电压上的波动或涟漪。纹波的存在是由于电源或电路的非完美性,例如电源的滤波器或电容失效,或是存在频率较高的噪声等。对于很多应用来说,纹波应该尽量小,以确保电路的稳定工作。泰克示波器可以通过其垂直通道和水平通道来测量和分析纹波。下面是一些步骤来测量纹波:1. 连接电源:将待测电源的正负极连接到泰克示波器的通道输入端。确保连接正确且稳固。2. 设置垂直通道:在泰克示波器的垂直控制面板上,选择合适的量程和增益,以便使纹波明显可见但不超过通道的动态范围。适当的量程和增益设置有助于提高纹波的分辨率。3. 设置水平通道:在泰克示波器的水平控制面板上,选择适当的时间基准和水平缩放。时间基准决定了波形横向的时间刻度,而水平缩放定义了波形的水平大小。选择适当的时间基准和水平缩放可以确保纹波在示波器屏幕上有合适的显示。4. 观察纹波:打开泰克示波器,并观察屏幕上的波形显示。纹波通常呈现为波形上下的周期性起伏,其振幅表示纹波的大小。通过调整垂直通道的增益和水平通道的缩放,可以更清晰地看到纹波,并从波形中读取其振幅。5. 量化纹波:泰克示波器通常提供额外的测量功能,可以直接量化纹波的振幅。通过在示波器菜单中选择相应的测量功能,如增大、计算、平均值等,可以准确地测量和显示纹波的振幅数值。这些测量功能可提供更精确和可重复的结果。除了测量纹波的振幅,泰克示波器还可以提供其他有用的分析功能,以帮助进一步了解纹波性质。例如,示波器可以通过选择合适的触发源和触发条件提供稳定的波形显示,以便更好地分析纹波的特征和变化。此外,示波器还可以进行频谱分析,以确定纹波的频率特性。综上所述,泰克示波器是一种有效测量和分析纹波的工具。通过正确设置通道和控制参数,以及利用其提供的测量和分析功能,可以准确地测量纹波的振幅和其他相关特性。这有助于评估电源和电路的稳定性,并采取适当的措施来减小纹波,以确保设备的正常运行。本文禁止转载或摘编

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2021年06月03日 06:56--浏览 ·

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关注对于现代的电子系统,由于其复杂性,不仅限于AC-DC,DC-DC的纹波噪声同样非常重要。纹波及噪声的存在会导致很多危害,影响电路正常工作。因故准确的测量电源纹波噪声是不可或缺的。如何进行电源纹波测试呢?下面安泰测试给大家揭秘示波器电源纹波测试的方法:一、什么叫纹波?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。它主要有以下害处:容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;降低了电源的效率;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。二、纹波、纹波系数的表示方法可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示;单位通常为:mV例如:一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV,这10mV就是纹波的绝对量,而相对量,即纹波系数=纹波电压/输出电压=10mv/12V=0.12%。三、纹波的测试方法以20M示波器带宽为限制标准,电压设为PK-PK(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;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。四、开关电源纹波的主要分类开关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。五、电源纹波测试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。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。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。所用的仪器是:配有电压测量探头的TDS1012B示波器。测量之前需要进行如下设置。1.通道设置:耦合:即通道耦合方式的选择。纹波是叠加在直流信号上的交流信号,所以,我们要测试纹波信号就可以去掉直流信号,直接测量所叠加的交流信号就好。宽带限制:关探头:首先选用电压探头的方式。然后选择探头的衰减比例。必须与实际所用探头的衰减比例保持一致,这样从示波器所读取数才是真实的数据。比如,所用电压探头放在×10档,则此时,这里的探头的选项也必须设置为×10档。     2.触发设置:类型:边沿信源:实际所选择的通道,如,准备用CH1通道进行测试,则此处就应该选择为CH1。斜率:上升。触发方式:如果是在实时地观察纹波信号,则选择‘自动’触发。示波器会自动跟随实际所测信号的变化,并显示。这个时候,你也可通过设置测量按钮,实时地显示你所需要的测量的数值。但是,如果你想要捕捉某次测量时的信号波形,则需要将触发方式设置为‘正常’触发。此时,还需要设置触发电平的大小。一般当你知道你所测量的信号峰值时,将触发电平设置为所测信号峰值的1/3处。如果不知道,则触发电平可以设置的稍微小一些。耦合:直流或交流…,一般用交流耦合。3.采样长度(秒/格):采样长度的设置决定能否采样到所需要的数据。当所设置的采样长度过大时,就会漏掉实际信号中的高频成分;当所设置的采样长度过小时,就只能看到所测实际信号的局部,同样无法得到真实的实际信号。所以,在实际测量时,需来回旋转按钮,仔细观察,直到所显示波形是真实的完整的波形。4.采样方式:可根据实际需要设定。如,要求测量纹波的P-P值,则最好选择峰值测量法。采样次数也可根据实际需要设定,这与采样频率及采样长度有关。5.测量:通过选择对应通道的峰值测量,示波器就可以帮你把所需要的数据及时显示出来。同时也可以选择对应通道的频率、最大值、均方根值等。通过对示波器进行合理设置和规范的操作,一定可以得到所需的纹波信号。但是,在测量过程中一定要注意防止其它信号对于示波器探头自身的干扰,以免所测量的信号不够真实。通过电流信号测量法测量纹波值是指,测量叠加在直流电流信号上的交流纹波电流信号。对于纹波指标要求比较高的恒流源,即要求纹波比较小的恒流源,采用电流信号直接测量法可以得到更加真实纹波信号。与电压测量法不同的是,这里还用到了电流探头。比如,继续用上述的示波器,再加一个电流放大器和一个电流探头。此时,只需用电流探头夹住输出到负载的电流信号,就可以进行电流测量法来测量输出电流的纹波信号了。与电压测量法一样,整个测试过程中,示波器及电流放大器的设置是能否采样到真实信号的关键。其实,用这种方法测量时,示波器的基本设置及用法与上述相同。不同的是,通道设置中探头的设置有所不同。在这里,需要选则电流探头的方式。然后,选择探头的比例,必须与放大器所设置的这个比例相同,这样从示波器所读取数才是真实的数据。比如,所用放大器的这个比例设置为5A/V,则此时示波器的这一项也需设置为5A/V。至于电流放大器的耦合方式,当示波器的通道耦合已经选择为交流耦合时,则这里选择交流或直流都可以。需要注意的是,用这种方法时,需先打开示波器,然后再打开电流放大器。且记得在使用前对电流探头先消磁。另外,测量电源纹波本身有一定技巧性。不当使用示波器测量电源纹波首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关元件;最后是允许在示波器探针和输出电容之间形成额外的电感。其结果带来的问题是在测得的纹波波形中携带了拾取的高频成分。       在电源中有许多很容易耦合到探针中的高速的、大电压和电流信号波形,其中包括来自功率变压器的磁场耦合、来自开关节点的电场耦合、以及由变压器交绕(interwinding)电容产生的共模电流。采用正确的测量技术可切实改善纹波测量的结果。首先,通常会规定纹波的带宽上限,以避免拾取超出纹波带宽上限的高频噪声,应该给用于测量的示波器设定合适的带宽上限。其次,可以通过摘掉探针的“帽子”来去掉接地长引线形成的天线。我们把一段短线绕在探针接地引线周围,并使之与电源地相连接。这样做附带的好处是缩短暴露在电源附近高强度电磁辐射中的探针长度,从而进一步减少高频拾取。最后,在隔离电源中,真正的共模电流是由在探针接地引线中流动的电流产生的,这就使得在电源地和示波器地之间产生电压降,表现为纹波。要抑制这个纹波,需要在电源设计中仔细考虑共模滤波问题。此外,把把示波器引线绕在铁芯上可减小这个电流,因为这样会形成一个不影响差分电压测量、但可降低由共模电流产生的测量误差的共模电感。可以看到,高频尖刺已几乎消除。事实上,当电源集成到系统中之后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其它部分之间几乎总会存在一定量的电感。电感可能是由导线或在印刷线路板上的蚀刻线形成的,而在芯片附近总会有作为电源负载的附加旁路电容,这两者形成低通滤波效应并进一步降低电源纹波和/或高频噪声。举一个极端的例子,由电感量为15nH的长一英寸的短线和电容量10μF的旁路电容构成的滤波器,其截止频率为400kHz。该实例意味着能大幅减少高频噪声。该滤波器的截止频率比电源纹波频率低很多倍,可以切实降低纹波。以上内容由安泰测试整理发布,更多仪器相关知识欢迎访问西安安泰测试网。本文禁止转载或摘编

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泰克示波器进行电源纹波测试的基本流程及设置方法概述

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发表于 2021-11-16 18:56:11

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泰克示波器

随着集成电路的发展进步,用电设备的电源电压越来越低。例如目前主流微处理器的供电电压已经低至1V左右,用于移动设备的LP-DDR系列存储器,供电电压最高也不超过1.8V。这些非常接近硅阈值电压的用电设备,对电源的品质也提出了越来越高的需求。电源品质中,一个比较重要的指标是电源纹波。电源纹波(ripple)通常认为是在直流电源输出中,叠加在直流分量上的并不需要的交流分量。那么如何进行电源纹波测试呢?今天安泰测试就给大家分享一下利用泰克示波器进行电源纹波测试的基本流程及设置方法。一、电源纹波测试的基本流程:这里以一个常见的Raspberry Pi Pico开发板的电源模块为例,介绍电源纹波测量的基本流程。Raspberry Pi Pico是一个小巧实用的MCU板子,供电由一颗来自RICHTEK的RT6150B完成,输出电压是3.3V,电路如图1所示。RT6150B是一个Buck-Boost转换器,因此输入电压既可以高于也可以低于3.3V。板子的供电来自USB接口的5V,实现的是降压转换。值得注意的是,RT6150B有一个Power Save Mode(PSM)。当芯片的7脚(PS)拉低时,PSM启用,芯片工作在PFM模式,效率较高,但是纹波也较高。当PS拉高时,PSM禁用,芯片工作在PWM模式,轻载时效率降低,但是纹波也较低。图1:Raspberry Pi Pico的供电电路实际测量时,我们通过软件控制PS拉低或拉高,从而使供电模式在PFM和PWM之间切换,进而对比二者的差异。测量点位方面,供电输出处有一颗电容C2,我们可以测量C2两端的电压来测量纹波。二、示波器设置本次讲解以泰克示波器MSO6B为例,为大家介绍如何设置示波器:图2:泰克示波器MSO6B探头:纹波是叠加在电源直流分量上的一个交流电压分量,因此和普通电压信号测量比较类似,选择一个无源电压探头即可。如果探头上可以设置衰减,例如有1X和10X两个档位,需要设置到没有衰减,即1X的档位上。探头接地线:拔掉。没错,去掉探头上所有的接地延长线,包括最常用的接地夹。探头的接地要使用接地弹簧。接地弹簧是无源探头的标准配件,可以用最短的路径就近接入板上的地线。垂直通道:设置为AC耦合;带宽限制设置为20 MHz;本着先粗后细的原则,垂直刻度可以先设大一些,例如50mV/div;检查并确认探头的衰减正确设为了1X。图2是一个示波器垂直通道的设置示例。图3:示波器垂直通道设置时间刻度:本着先粗后细的原则,时间刻度可以先设大一些,例如1ms/div,待后续观察到信号后,再放大查看细节。触发系统:由于使用AC耦合,触发电平可以设为0V,使用边沿触发即可。三、测量波形使用上述配置,可以测得输出电容两端的交流电压如图3和图4所示。为了方便对比,2张图的垂直刻度都统一设置为了5mV/div。我们不难发现,相比PWM模式,PFM模式下,电源的纹波是明显大的,这和datasheet的描述是一致的。图3:PFM模式的纹波图4:PWM模式的纹波具体纹波的数值,可以通过数格子、光标或示波器的自动测量功能获取。通过示波器测试电源纹波时,只有采取正确的测量方法,才能得到准确的测量数值,如果大家在使用泰克示波器进行电源纹波测试过程中有什么问题,欢迎咨询安泰测试网www.agitek.com.cn,安泰测试有专业的技术团队提供全面的技术支持服务。

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