中国北京2021年9月30日 – 中国的72年华诞之际,也恰逢泰克成立75周年,青春中国72变,保持着日新月异的旺盛活力,泰克示波器也经历“72变”,秉承“为工程师而生“的理念不断迭代进化。
1974年的示波器长啥样?看图片下方, Model 556是他的名字。2021年的示波器长啥样?看图片上方,他也是我们本次电源纹波测量之旅的主角,他是谁呢?
电源纹波是电源品质的重要指标之一,除了工程师外,普通用户也会关心纹波的大小。通常在实验室中示波器被用来测量电源纹波,但是具体操作流程存在随意性大,可复现性低等问题。本文从基本概念出发,以Raspberry Pi Pico为例,介绍了电源纹波测量的基本流程。本文以实测演示对比来描述精通纹波测量需要掌握的技巧和注意要点,帮助用户实现纹波测量又快又准的目标。
电源纹波的概念
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。除了电源工程师会关注电源品质外,普通用户在经受低质量电源困扰之后,也会通过不同手段来关注、改善电源的质量。例如在高保真(Hi-Fi)音响爱好者圈子里,就流传着 “火电力度大,水电解析力高,雅鲁藏布江的水电效果好” 等段子。更不乏为了改善电源质量,花重金购买一根昂贵的电源线材。Hi-Fi爱好者的部分观点和行为虽然缺乏足够的科学依据,但也从一个侧面可以反映出电源对用电设备的影响是举足轻重的。
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。这些交流分量通常是在交流转直流过程中,由于电路的局限性无法完全滤除不需要的频率分量而产生的。值得注意的是,虽然电池产生的电压在短时间内是固定不变的,并且原理上不存在纹波,但是对于使用电池供电的设备,我们仍然需要关注电源的纹波。一方面,随着电池容量的消耗,电压会逐渐降低,为了保证用电设备的输入电压恒定,电池的电压会经过DCDC转换器进行变换,此时会引入额外的交流分量。另一方面,用电设备对电压的需求不一致,一款消费级设备就会需要多个不同的电源轨,因此会引入多个电压转换器,进而产生不同的交流分量。
电源纹波的基本测量
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。
2.1 Raspberry Pi Pico电源简介
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。
2.2 示波器设置
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2: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。
2.3 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。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。
上一篇:传导辐射测试中分离共模和差模辐射的实用方法
下一篇:新品上线 | 源来!我的测试方案只差一点大电流!
推荐阅读
史海拾趣
在发展过程中,Aces也面临过各种挑战和危机。例如,原材料价格波动、市场竞争激烈、贸易壁垒等因素都曾经给公司带来不小的压力。然而,Aces凭借敏锐的市场洞察力和强大的危机管理能力,成功应对了这些挑战。公司及时调整采购策略、优化产品结构、拓展销售渠道等措施,有效缓解了外部压力,保持了稳定的发展态势。
这些故事虽然基于假设和推测,但反映了一个电子企业在发展过程中可能遇到的各种情况。无论面对技术挑战、市场竞争还是行业变革,Aces Electronics Co., Ltd.都展现了坚韧不拔、勇往直前的精神风貌。未来,公司将继续致力于技术创新和市场拓展,为电子行业的发展贡献更多力量。
Everspin公司成立于XXXX年,总部和晶圆厂均位于美国亚利桑那州的钱德勒市。自成立以来,Everspin一直致力于磁阻随机存取存储器(MRAM)技术的研发和商业化。2006年,Everspin成功推出了业界第一款商业化MRAM产品,这一突破性的技术为数据存储领域带来了革命性的变化。
Everspin公司成立于XXXX年,总部和晶圆厂均位于美国亚利桑那州的钱德勒市。自成立以来,Everspin一直致力于磁阻随机存取存储器(MRAM)技术的研发和商业化。2006年,Everspin成功推出了业界第一款商业化MRAM产品,这一突破性的技术为数据存储领域带来了革命性的变化。
FOSLINK公司自成立以来,始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力。在早期,公司专注于研发高性能的电子元器件,如混合积体电路(IC)和单石数位积体电路(ASIC)。通过不断的技术积累和优化,FOSLINK成功推出了多款具有行业领先地位的产品,不仅满足了市场对高质量电子元器件的需求,还引领了行业的技术进步。这一系列的创新成果,使FOSLINK在电子行业中逐渐崭露头角,赢得了众多客户的信赖和好评。
面对全球气候变化的严峻挑战,FOSLINK公司积极响应国家关于绿色发展的号召,将绿色转型作为企业发展的重要方向。公司致力于研发和生产低能耗、环保型的电子产品,并不断优化生产工艺流程,减少资源消耗和环境污染。同时,FOSLINK还积极推广绿色供应链管理,与供应商和客户共同构建绿色、低碳的产业链生态。这一系列的绿色转型举措,不仅彰显了FOSLINK的社会责任感,也为其赢得了更多消费者的青睐和支持。
Base Two (2) Systems深知技术创新的重要性,因此不断加大对研发的投入。公司引进了一批高端研发人才和先进设备,为研发团队提供了强有力的支持。在研发团队的努力下,公司不断推出新产品,并对现有产品进行升级改进,以满足市场的不断变化和客户的多样化需求。
【24岁了,做个精致的电子工程师】 作者:菁菁木华 【24岁了,做个精致的电子工程师】 菁菁木华 发表于 2005-10-28 14:43 人才聘任 今天是我24岁的生日,很想写篇文章了纪念一下,稀里糊涂毕业15 ...… 查看全部问答∨ |
|
以下是打印信息(正常的话,后面应该是RTC的打印信息,但现在到这里就进行不下去了): Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on May 6 2008 at 19:46:56 ProcessorType=0b76 Revision=6 OEMAddressTable = 8 ...… 查看全部问答∨ |
为什么在unitech ht660(wince 5.0)设备上无法调试程序? 我用VS2005在unitech ht660(wince 5.0)设备上进行调试的时候,所设置的断点就会变成无效的,没有办法进行调试,但是换成另一台HP的PDA断点就可用了就可以调试了,有谁知道是什么原因吗?… 查看全部问答∨ |
现在是大二电子系的学生 本来学51 的 现在改成STM8 因为没有教材所以学起来挺难的 希望 各位大虾 以后多多指教 可加我QQ604452901 顺便问下 16*16位 编程 如何的 有的 ...… 查看全部问答∨ |
|
主要是想各位请教一个这样的问题: 用过ADS1.2的都知道,新建工程添加各源文件后,再次打开源文件,工具栏上都会有h {} M等查看包含文件及所用函数的Button。现在出现一 ...… 查看全部问答∨ |
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片