历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2024年11月12日(星期二)

正在发生

2021年11月12日 | 如何利用示波器精确测量电源完整性?

2021-11-12 来源:eefocus

在测试测量工作中我们会遇到这样的问题,电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V电源轨上10%容差的涟波(ripple),因为500mV要求远高于示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。这种情况下我们该怎么测量呢,安泰告诉你一些小技巧让你利用示波器精确测量电源完整性。

图1:电源轨直流电压及其容差。

技巧1:调整显示特性波形强度(waveform intensity)

测量电源轨直流电压容差需要测出最坏情况下的电压峰-峰值(Vpp),这可透过自动化测量完美实现;有时目测判定也很有用,所有示波器均有显示设置,使用者可透过该设定改变波形强度。该强度值通常被设为约50%,将强度设为更高的值可让使用者更轻松地查看出现频率较低的波形对应的示波器像素。但增加波形强度的不利之处在于,这样更难以判断任何特定像素上显示波形的出现频率;虽然这对于观察调变信号很重要,但这种分辨率对于电源完整性测量通常并不重要。


无限持续时间(Infinite persistence):打开无限持续时间模式可让连续采集的波形累迭显示;无限持续时间对于建档也非常有用,示波器可显示较长时间内的直流电压容差范围。

色彩分级(Color grading):打开色彩分级模式可生成电源轨波形的3D图;色彩分级结合无限持续时间显示有助于更深入地认识电源轨信号。


技巧2:降低噪声选择低噪声示波器

如果信号强度小于示波器和探棒/缆线系统的噪声,你永远也测量不出该信号。信号在进入示波器后、进入模拟数字转换器(ADC)前,会迭加前端噪声;然后每个储存的样本除了包含原始的信号值,也会存在一些偏移量(offset),偏移量大小取决于获取样本时存在的噪声大小。使用者将在示波器的显示屏上看到较粗波形,不要将它与快速更新速率相混淆。大于真实信号的峰-峰值会显示并被测量到。


最好的方法是使用噪声更低的示波器。如何确定示波器的噪声水平?大多数示波器制造商都会提供产品规格表,列出该特定示波器的典型均方根(RMS)噪声值;这些噪声值是根据大量示波器样本所特征化。噪声是一种特征(characteristic)而非规格,制造商只会提供RMS噪声的典型值,但噪声的峰-峰值其实才是影响精确测量涟波的重要因素。

图2:噪声是导致电源轨直流涟波测量不准确的主要原因

一个简单的方法是自己测量。快速特征化仅需几分钟,且无需使用外部设备。断开示波器的所有输入,打开Vpp测量,设置噪声测量的垂直刻度和采样率,让示波器运行,直到获得稳定且一致的Vpp噪声值。噪声水平取决于垂直灵敏度设置、带宽设置和阻抗选择(50Ω或1MΩ),并且在同一示波器上的不同信道上会存在微小的差别。


选择噪声最低的信号路径阻抗:用于测量电源完整性的示波器通常具有两种信号路径阻抗:50Ω和1MΩ一般来说50Ω阻抗通常噪声更小,且支持示波器全带宽。1MΩ路径上的噪声可能是50Ω路径上的噪声的两到三倍,并且1MΩ路径上的带宽通常限制为500MHz,因此50Ω路径是测量电源完整性的最佳选择。电源轨的输出阻抗通常为mΩ等级。对于没有任何探棒的缆线测量设备来说,50Ω路径具有50Ω的直流输入阻抗,会产生一些负载效应,从而会减小电源轨直流幅度值。使用专用电源完整性探棒可以最大限度地减低该问题的影响。


使用最灵敏的垂直刻度:示波器噪声位准与示波器全屏幕垂直刻度值有关。因此,使用更灵敏的垂直分辨率将会减少测量的总噪声量。此外,当放大信号使其覆盖大部分垂直范围时,示波器将更充分利用ADC分辨率,这时Vpp的测量值将更准确。


限制带宽噪声具有宽带特性,在示波器未连接输入的情况下打开FFT功能,便可看到示波器的整个带宽上存在的噪声。打开带宽限制滤波器可以降低宽带噪声,有助于更精确地测量电源轨,但缺点在于如果带宽限制设定值太低,较高频率的异常就不会显示。应该使用多大带宽?答案是这取决于具体的信号。虽然切换速度可能在kHz范围内,但快速边缘会产生MHz范围的谐波。对于频率更高的耦合信号,包括频率谐波,则需要更大的带宽来撷取这些信号。


使用具有1:1衰减比的探棒可以显著提高测量电源完整性的精确度;具有较高衰减比的探棒会放大噪声,较高的衰减比则会限制可以使用的垂直灵敏度。例如在输入低至1 mV/div的示波器上使用衰减比为1:1的探棒就可以将灵敏度缩小至1mV/div,而使用衰减比为10:1的探棒只能设置至10 mV/div。


如何探测电源轨信号与其他技巧一样重要。有些使用者将电源轨链接至信号质量高、便于连接的SMA连接器;有些使用者是选择焊接连结,也有使用者选择在旁路电容使用夹具作为简易的接点;还有人是使用手持式探棒。每种技巧在易用性、所需的前期规划和信号质量方面都各有利弊。

图3:对于小信号,使用衰减比为 1:1 的探棒可以获得更精确的测量结果


技巧3:达到足够的偏移量交流耦合和阻隔电容

示波器内建的偏移量通常不足以让使用者将波形放置在显示器中央并放大显示,这会导致两个负面因素:示波器只使用一小部分ADC垂直分辨率并使用更大的垂直刻度,从而产生额外的噪声;这会降低测量品质。


如果在选定的路径和探棒上使用阻隔电容或示波器的交流耦合模式,将去除信号中的直流分量;这可以解决部分问题,但会无法看到实际的DC值和漂移。


内建偏移的探棒一些探棒具有额外的内建偏移,其优势在于可让使用者获得足够的偏移量,从而能看到真实的DC值和低频特性,诸如漂移和骤降(sag)。


技巧4:评估开关与EMI频域图

特征化电源轨通常需要确保电源轨上没有耦合干扰信号,此外大家有时需要考虑开关谐波。查看时域波形无法确定这些干扰因素,但透过示波器的FFT功能可以在频域看到这些干扰。


查看频域波形需要多大的带宽?这取决于电源轨上可能耦合的潜在信号,包括频率信号和快速边缘谐波。

图4:查看电源轨在时域中的波形图可以得到Vpp

但要找出并隔离电源轨上的耦合信号(例如本例中的2.4 GHz Wi-Fi信号),则需要使用频域图。


技巧5:加快测量速度更新速率对电源完整性测量速度的影响

电源轨测量需要找出最坏情况下的电压值,建立高可靠度意味着在更长时间内进行数百或数千次测量;这会耗费很长的时间,而且过程也会很枯燥。电源完整性测量的独特之处在于它们通常需要很长的时间跨度,为了保持更高的带宽,示波器需要更高的采样率,从而将占用大量的内存。


波形更新速率用于描述示波器处理内存、在显示器上显示结果并开始撷取新数据的速度;数字示波器的更新速率高达100万个波形/秒。快速的更新速率则意味着可以更快地完成Vpp和FFT等测量。许多示波器的最大更新速率在每秒数十次或数百次采样的范围内,这意味着这种示波器要准确获得最坏情况下的容差测试,所需时间比更新速率高的示波器要高出几个等级。更新速率高的示波器能让使用者更快速地完成精确测量。


说了这么多安泰来给大家总结一下:

1、选择低噪声示波器对于精确测量电源完整性至关重要;

2、示波器搭配衰减比 1:1 、内建偏移、高带宽、高直流阻以及整合电压计的探棒使用,可提升测量性能;

3、了解并正确设定一系列示波器属性,例如垂直刻度和带宽限制滤波器,可提高测量结果的精确度;

4、添加频域图可让用户快速隔离耦合信号;

5、快速更新速率能让用户更快速地测试电源轨

推荐阅读

史海拾趣

Carlisle Interconnect Components公司的发展小趣事

Carlisle Interconnect Components公司自创立之初,便以创新和突破为核心竞争力。在电子连接器领域,公司凭借其深厚的技术积累和敏锐的市场洞察力,成功研发出一系列具有高性能和稳定性的连接器产品。这些产品不仅满足了市场对高效、可靠连接的需求,更在多个关键领域实现了技术突破,为公司赢得了市场的广泛认可。

Filtran Ltd公司的发展小趣事

面对日益严峻的环保压力,Filtran Ltd积极响应可持续发展号召,将环保理念融入产品设计中。公司研发出了一系列绿色滤波器产品,采用可回收材料制造,并在生产过程中减少能源消耗和废弃物排放。这些环保产品不仅满足了市场对高性能滤波器的需求,还赢得了客户的广泛赞誉和信任。Filtran Ltd因此成为了电子行业环保实践的典范。

FERYSTER公司的发展小趣事

FERYSTER公司的创始人在一次国际电子展览会上,被一款新型半导体芯片技术深深吸引。他意识到这项技术将引领电子行业的新一轮革命。于是,他果断决定投入大量资金和资源,组建研发团队,对该技术进行深入研究。经过数年的努力,FERYSTER公司成功掌握了这项技术,并推出了基于该技术的全新产品系列。这些产品以其卓越的性能和稳定性,迅速在市场上取得了成功,为公司的快速发展奠定了坚实基础。

Forge Europa Ltd公司的发展小趣事

随着技术实力的不断增强,Forge Europa Ltd公司开始将目光投向国际市场。公司积极参与国际展会,与全球客户建立联系,并通过优化供应链管理,确保产品能够迅速响应国际市场需求。在欧洲市场,Forge Europa凭借其高品质的产品和专业的服务,迅速赢得了众多知名客户的青睐。同时,公司还不断拓展北美、亚洲等新兴市场,逐步建立起覆盖全球的销售网络。

Exclara Inc公司的发展小趣事

在电子行业这个竞争激烈的领域里,技术的更新换代速度非常快。为了保持领先地位,Exclara高度重视研发投入,不断引进高端人才和先进设备,加强研发团队建设。通过持续的研发投入,公司不仅保持了技术的领先地位,还成功开发出了一系列具有自主知识产权的核心技术。

DURABLE公司的发展小趣事

在电子材料领域取得初步成功后,DURABLE公司意识到市场拓展的重要性。公司开始积极拓展海外市场,与全球知名电子产品制造商建立合作关系。通过深入了解不同地区的市场需求和消费者偏好,DURABLE不断调整产品策略,推出符合当地市场需求的产品。同时,公司还加强了与渠道合作伙伴的合作,通过完善的销售网络和售后服务体系,提升了产品的市场占有率和客户满意度。

问答坊 | AI 解惑

利用运算放大器实现的混频器

混频器常常用一个二极管桥式电路(diodebridge)或一个Gilbert单元(Gilbertcell)来实现。这两类混频器都使用了一个本地振荡器(LO)来跳转射频输入的极性。   当LO为正时,RF输入被混频转换为中频(IF)输出时极性不改变。当LO为负时,RF输入转换为IF时极 ...…

查看全部问答>

430汇编C混合编程

msp430,汇编和C语言混合编程。可以看看…

查看全部问答>

30GHz示波器助推高速串行信号测试迈入新时代

高速串行信号带来的测试挑战消费者对通信和计算机产品的要求越来越高,不断提升的速度、不断增长的容量,但却不能成正比变化的价格,成为用户决定是否掏钱购买新款产品的基本要求。这些来自终端客户的需求通过产业链逐级传递到产品研发工程师对测试 ...…

查看全部问答>

subproject的问题

用windows ce 的template建了个pda的os project 想在这个project下面加一个 subproject 来播放一个 test16bit.wav的文件 这个文件 我是从project property的custom build actions里面加入目录relase的 这个subproject我是这么写的 #include # ...…

查看全部问答>

虚拟网卡动态修改mac

    本人目前维护一个虚拟网卡的微端口驱动程序,代码已经由别人完成,且已经商品化,公司要求我增加一项功能,功能是驱动能够动态的修改虚拟网卡的mac地址。      虚拟网卡mac地址的初始化是通过读一个TXT文件,然 ...…

查看全部问答>

LPCXpresso-CN在IAR下怎么开发,选什么仿真器啊

驱动应该装好了,用lpcxpresso IDE开发无能 板子后面写了IAR,应该可以用IAR来开发 导入了一个IAR里自带的LPC1114的例程 编绎有一警告,无错误 仿真器选择那个呢,我一个个试好像都不行啊, 是不是有其他的选项要设置…

查看全部问答>

Z-Stack中SimpleApp开关结点加入网络流程

(1)开关结点初始化    这时选择的节点类型是终端节点,所以使用f8wEndev.cfg文件,所以在Zglobals.h文件中,我们可以得到下面的定义#define ZG_DEVICETYPE_ENDDEVICE        0x02#define DEVICE_LO ...…

查看全部问答>

时序图与状态机的转化

梦翼师兄,我想问下一如何把时序图对应转化为状态机,我发现自己时序图能够看懂,但是不太会转化为状态机,请师兄指导一下…

查看全部问答>

MicroPython 丢失文件

pyboard固件更新后,怎么只有boot.py,别的几个文件都没有,怎么回事呀?知道的,请指教。。。 …

查看全部问答>

STM32系统上晶振重要吗

自己搭建了STM一个最小系统 就一个芯片和导线什么也没有 试了下也没有不稳定  不知道除了倍频频率低一点 和频率精度不是很高  一般用用是不是可以   …

查看全部问答>