開(kāi)關(guān)電源的紋波和噪聲
開(kāi)關(guān)電源(包括AC/DC轉換器、DC/DC轉換器、AC/DC模塊和DC/DC模塊)與線(xiàn)性電源相比較,最突出的優(yōu)點(diǎn)是轉換效率高,一般可達80%~85%,高的可達90%~97%;其次,開(kāi)關(guān)電源采用高頻變壓器替代了笨重的工頻變壓器,不僅重量減輕,體積也減小了,因此應用范圍越來(lái)越廣。但開(kāi)關(guān)電源的缺點(diǎn)是由于其開(kāi)關(guān)管工作于高頻開(kāi)關(guān)狀態(tài),輸出的紋波和噪聲電壓較大,一般為輸出電壓的1%左右(低的為輸出電壓的0.5%左右),最好產(chǎn)品的紋波和噪聲電壓也有幾十mV;而線(xiàn)性電源的調整管工作于線(xiàn)性狀態(tài),無(wú)紋波電壓,輸出的噪聲電壓也較小,其單位是μV。
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本文簡(jiǎn)單地介紹開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)生紋波和噪聲的原因和測量方法、測量裝置、測量標準及減小紋波和噪聲的措施。
紋波和噪聲產(chǎn)生的原因
開(kāi)關(guān)電源輸出的不是純正的直流電壓,里面有些交流成分,這就是紋波和噪聲造成的。紋波是輸出直流電壓的波動(dòng),與開(kāi)關(guān)電源的開(kāi)關(guān)動(dòng)作有關(guān)。每一個(gè)開(kāi)、關(guān)過(guò)程,電能從輸入端被“泵到”輸出端,形成一個(gè)充電和放電的過(guò)程,從而造成輸出電壓的波動(dòng),波動(dòng)頻率與開(kāi)關(guān)的頻率相同。紋波電壓是紋波的波峰與波谷之間的峰峰值,其大小與開(kāi)關(guān)電源的輸入電容和輸出電容的容量及品質(zhì)有關(guān)。
噪聲的產(chǎn)生原因有兩種,一種是開(kāi)關(guān)電源自身產(chǎn)生的;另一種是外界電磁場(chǎng)的干擾(EMI),它能通過(guò)輻射進(jìn)入開(kāi)關(guān)電源或者通過(guò)電源線(xiàn)輸入開(kāi)關(guān)電源。
開(kāi)關(guān)電源自身產(chǎn)生的噪聲是一種高頻的脈沖串,由發(fā)生在開(kāi)關(guān)導通與截止瞬間產(chǎn)生的尖脈沖所造成,也稱(chēng)為開(kāi)關(guān)噪聲。噪聲脈沖串的頻率比開(kāi)關(guān)頻率高得多,噪聲電壓是其峰峰值。噪聲電壓的振幅很大程度上與開(kāi)關(guān)電源的拓撲、電路中的寄生狀態(tài)及PCB的設計有關(guān)。
利用示波器可以看到紋波和噪聲的波形,如圖1所示。紋波的頻率與開(kāi)關(guān)管頻率相同,而噪聲的頻率是開(kāi)關(guān)管的兩倍。紋波電壓的峰峰值和噪聲電壓的峰峰值之和就是紋波和噪聲電壓,其單位是mVp-p。
圖1 紋波和噪聲的波形
紋波和噪聲的測量方法
紋波和噪聲電壓是開(kāi)關(guān)電源的主要性能參數之一,因此如何精準測量是一個(gè)十分重要問(wèn)題。目前測量紋波和噪聲電壓是利用寬頻帶示波器來(lái)測量的方法,它能精準地測出紋波和噪聲電壓值。
由于開(kāi)關(guān)電源的品種繁多(有不同的拓撲、工作頻率、輸出功率、不同的技術(shù)要求等),但是各生產(chǎn)廠(chǎng)家都采用示波器測量法,僅測量裝置上不完全相同,因此各廠(chǎng)對不同開(kāi)關(guān)電源的測量都有自己的標準,即企業(yè)標準。
用示波器測量紋波和噪聲的裝置的框圖如圖2所示。它由被測開(kāi)關(guān)電源、負載、示波器及測量連線(xiàn)組成。有的測量裝置中還焊上電感或電容、電阻等元件。
圖2 示波器測量框圖
從圖2來(lái)看,似乎與其他測波形電路沒(méi)有什么區別,但實(shí)際上要求不同。測紋波和噪聲電壓的要求如下:
● 要防止環(huán)境的電磁場(chǎng)干擾(EMI)侵入,使輸出的噪聲電壓不受EMI的影響;
● 要防止負載電路中可能產(chǎn)生的EMI干擾;
● 對小型開(kāi)關(guān)型模塊電源,由于內部無(wú)輸出電容或輸出電容較小,所以在測量時(shí)要加上適當的輸出電容。
為滿(mǎn)足第1條要求,測量連線(xiàn)應盡量短,并采用雙絞線(xiàn)(消除共模噪聲干擾)或同軸電纜;一般的示波器探頭不能用,需用專(zhuān)用示波器探頭;并且測量點(diǎn)應在電源輸出端上,若測量點(diǎn)在負載上則會(huì )造成極大的測量誤差。為滿(mǎn)足第2點(diǎn),負載應采用阻性假負載。
經(jīng)常有這樣的情況發(fā)生,用戶(hù)買(mǎi)回的開(kāi)關(guān)電源或模塊電源,在測量紋波和噪聲這一性能指標時(shí),發(fā)現與產(chǎn)品技術(shù)規格上的指標不符,大大地超過(guò)技術(shù)規格上的性能指標要求,這往往是用戶(hù)的測量裝置不合適,測量的方法(測量點(diǎn)的選擇)不合適或采用通用的測量探頭所致。
幾種測量裝置
1雙絞線(xiàn)測量裝置
雙絞線(xiàn)測量裝置如圖3所示。采用300mm(12英寸)長(cháng)、#16AWG線(xiàn)規組成的雙絞線(xiàn)與被測開(kāi)關(guān)電源的+OUT及-OUT連接,在+OUT與-OUT之間接上阻性假負載。在雙絞線(xiàn)末端接一個(gè)4TμF電解電容(鉭電容)后輸入帶寬為50MHz(有的企業(yè)標準為20MHz)的示波器。在測量點(diǎn)連接時(shí),一端要接在+OUT上,另一端接到地平面端。
圖3 雙絞線(xiàn)測量裝置
這里要注意的是,雙絞線(xiàn)接地線(xiàn)的末端要盡量的短,夾在探頭的地線(xiàn)環(huán)上。
2 平行線(xiàn)測量裝置
平行線(xiàn)測量裝置如圖4所示。圖4中,C1是多層陶瓷電容(MLCC),容量為1μF,C2是鉭電解電容,容量是10μF。兩條平行銅箔帶的電壓降之和小于輸出電壓值的2%。該測量方法的優(yōu)點(diǎn)是與實(shí)際工作環(huán)境比較接近,缺點(diǎn)是較容易撿拾EMI干擾。
圖4 平行線(xiàn)測量裝置
3 專(zhuān)用示波器探頭
圖5所示為一種專(zhuān)用示波器探頭直接與波測電源靠接。專(zhuān)用示波器探頭上有個(gè)地線(xiàn)環(huán),其探頭的尖端接觸電源輸出正極,地線(xiàn)環(huán)接觸電源的負極(GND),接觸要可靠。
圖5 示波器探頭的接法
這里順便提出,不能采用示波器的通用探頭,因為通用示波器探頭的地線(xiàn)不屏蔽且較長(cháng),容易撿拾外界電磁場(chǎng)的干擾,造成較大的噪聲輸出,虛線(xiàn)面積越大,受干擾的影響越大,如圖6所示。
圖6 通用探頭易造成干擾
4 同軸電纜測量裝置
這里介紹兩種同軸電纜測量裝置。圖7是在被測電源的輸出端接R、C電路后經(jīng)輸入同軸電纜(50Ω)后接示波器的AC輸入端;圖8是同軸電纜直接接電源輸出端,在同軸電纜的兩端串接1個(gè)0.68μF陶瓷電容及1個(gè)47Ω/1w碳膜電阻后接入示波器。T形BNC連接器和電容電阻的連接如圖9所示。
圖7 同軸電纜測量裝置1
圖8 同軸電纜測量裝置2
圖9 T形BNC連接器和電容電阻的連接
紋波和噪聲的測量標準
以上介紹了多種測量裝置,同一個(gè)被測電源若采用不同的測量裝置,其測量的結果是不相同的,若能采用一樣的標準測量裝置來(lái)測,則測量的結果才有可比性。近年來(lái)出臺了幾個(gè)測量紋波和噪聲的標準,本文將介紹一種基于JEITA-RC9131A測量標準的測量裝置,如圖10所示。
圖10 基于JEITA-RC9131A測量標準的測量裝置
該標準規定在被測電源輸出正、負端小于150mm處并聯(lián)兩個(gè)電容C2及C3,C2為22μF電解電容,C3為0.47μF薄膜電容。在這兩個(gè)電容的連接端接負載及不超過(guò)1.5m長(cháng)的50Ω同軸電纜,同軸電纜的另一端連接一個(gè)50Ω的電阻R和串接一個(gè)4700pF的電容C1后接入示波器,示波器的帶寬為100MHz。同軸電纜的兩端連接線(xiàn)應盡可能地短,以防止撿拾輻射的噪聲。另外,連接負載的線(xiàn)若越長(cháng),則測出的紋波和噪聲電壓越大,在這情況下有必要連接C2及C3。若示波器探頭的地線(xiàn)太長(cháng),則紋波和噪聲的測量不可能精確。
另外,測試應在溫室條件下,被測電源應輸入正常的電壓,輸出額定電壓及額定負載電流。
不正確與正確測量的比較
1探頭的選擇
圖11是用AAT1121芯片組成的降壓式DC/DC轉換器電路及測量正確和不正確的波形圖。若采用普通的示波器探頭來(lái)測量(如圖12所示),由于地線(xiàn)與探頭組成的回路面積太大(由剖面線(xiàn)組成的面積),它相當于一根“天線(xiàn)”,極易受到EMI的干擾,其輸出的紋波和噪聲電壓相當大(見(jiàn)圖11中右面的示波器波形圖中綠色的紋波和噪聲波形)。若采用專(zhuān)用的測量探頭(如圖13所示),它的地線(xiàn)極短,探頭與地線(xiàn)組成回路面積較小,受到EMI干擾極小,其輸出紋波和噪聲波形如圖11右面的紅色線(xiàn)所示。這例子說(shuō)明一般通用示波器的探頭是不能用的。
圖11 AAT1121電路測量波形
圖12 用普通示波器探頭測得的波形
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