0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

开关电源纹波和噪声产生的原因

STM32嵌入式开发 来源:STM32嵌入式开发 作者:STM32嵌入式开发 2022-10-20 09:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。

纹波和噪声产生的原因

开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,波动频率与开关的频率相同。纹波电压是纹波的波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。

噪声的产生原因有两种,一种是开关电源自身产生的;另一种是外界电磁场的干扰(EMI),它能通过辐射进入开关电源或者通过电源线输入开关电源。

开关电源自身产生的噪声是一种高频的脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,也称为开关噪声。噪声脉冲串的频率比开关频率高得多,噪声电压是其峰峰值。噪声电压的振幅很大程度上与开关电源的拓扑、电路中的寄生状态及PCB的设计有关。

利用示波器可以看到纹波和噪声的波形,如图1所示。纹波的频率与开关管频率相同,而噪声的频率是开关管的两倍。纹波电压的峰峰值和噪声电压的峰峰值之和就是纹波和噪声电压,其单位是mVp-p。

0fb06a66-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图1 ,纹波和噪声的波形。

纹波和噪声的测量方法

纹波和噪声电压是开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波和噪声电压是利用宽频带示波器来测量的方法,它能精准地测出纹波和噪声电压值。

由于开关电源的品种繁多(有不同的拓扑、工作频率、输出功率、不同的技术要求等),但是各生产厂家都采用示波器测量法,仅测量装置上不完全相同,因此各厂对不同开关电源的测量都有自己的标准,即企业标准。

用示波器测量纹波和噪声的装置的框图如图2所示。它由被测开关电源、负载、示波器及测量连线组成。有的测量装置中还焊上电感或电容、电阻等元件。

0fcadd7e-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

上图2 示波器测量框图。

从图2来看,似乎与其他测波形电路没有什么区别,但实际上要求不同。测纹波和噪声电压的要求如下:

● 要防止环境的电磁场干扰(EMI)侵入,使输出的噪声电压不受EMI的影响;

● 要防止负载电路中可能产生的EMI干扰;

● 对小型开关型模块电源,由于内部无输出电容或输出电容较小,所以在测量时要加上适当的输出电容。

为满足第1条要求,测量连线应尽量短,并采用双绞线(消除共模噪声干扰)或同轴电缆;一般的示波器探头不能用,需用专用示波器探头;并且测量点应在电源输出端上,若测量点在负载上则会造成极大的测量误差。为满足第2点,负载应采用阻性假负载。

经常有这样的情况发生,用户买回的开关电源或模块电源,在测量纹波和噪声这一性能指标时,发现与产品技术规格上的指标不符,大大地超过技术规格上的性能指标要求,这往往是用户的测量装置不合适,测量的方法(测量点的选择)不合适或采用通用的测量探头所致。

几种测量装置

1 双绞线测量装置

双绞线测量装置如图3所示。采用300mm(12英寸)长、#16AWG线规组成的双绞线与被测开关电源的+OUT及-OUT连接,在+OUT与-OUT之间接上阻性假负载。在双绞线末端接一个4TμF电解电容钽电容)后输入带宽为50MHz(有的企业标准为20MHz)的示波器。在测量点连接时,一端要接在+OUT上,另一端接到地平面端。

0fdfd22e-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图3 双绞线测量装置。

这里要注意的是,双绞线接地线的末端要尽量的短,夹在探头的地线环上。

2 平行线测量装置

平行线测量装置如图4所示。图4中,C1是多层陶瓷电容(MLCC),容量为1μF,C2是钽电解电容,容量是10μF。两条平行铜箔带的电压降之和小于输出电压值的2%。该测量方法的优点是与实际工作环境比较接近,缺点是较容易捡拾EMI干扰。

0ff3ff7e-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图4 平行线测量装置。

3 专用示波器探头

图5所示为一种专用示波器探头直接与波测电源靠接。专用示波器探头上有个地线环,其探头的尖端接触电源输出正极,地线环接触电源的负极(GND),接触要可靠。

100481be-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图5 示波器探头的接法。

这里顺便提出,不能采用示波器的通用探头,因为通用示波器探头的地线不屏蔽且较长,容易捡拾外界电磁场的干扰,造成较大的噪声输出,虚线面积越大,受干扰的影响越大,如图6所示。

1042e878-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图6 通用探头易造成干扰。

4 同轴电缆测量装置

这里介绍两种同轴电缆测量装置。图7是在被测电源的输出端接R、C电路后经输入同轴电缆(50Ω)后接示波器的AC输入端;图8是同轴电缆直接接电源输出端,在同轴电缆的两端串接1个0.68μF陶瓷电容及1个47Ω/1w碳膜电阻后接入示波器。T形BNC连接器和电容电阻的连接如图9所示。

1053f1c2-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图7 同轴电缆测量装置1。

1070806c-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图8 同轴电缆测量装置2。

1081c2c8-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

上图9 T形BNC连接器和电容电阻的连接。

纹波和噪声的测量标准

以上介绍了多种测量装置,同一个被测电源若采用不同的测量装置,其测量的结果是不相同的,若能采用一样的标准测量装置来测,则测量的结果才有可比性。近年来出台了几个测量纹波和噪声的标准,本文将介绍一种基于JEITA-RC9131A测量标准的测量装置,如图10所示。

10946518-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图10 基于JEITA-RC9131A测量标准的测量装置。

该标准规定在被测电源输出正、负端小于150mm处并联两个电容C2及C3,C2为22μF电解电容,C3为0.47μF薄膜电容。在这两个电容的连接端接负载及不超过1.5m长的50Ω同轴电缆,同轴电缆的另一端连接一个50Ω的电阻R和串接一个4700pF的电容C1后接入示波器,示波器的带宽为100MHz。同轴电缆的两端连接线应尽可能地短,以防止捡拾辐射的噪声。另外,连接负载的线若越长,则测出的纹波和噪声电压越大,在这情况下有必要连接C2及C3。若示波器探头的地线太长,则纹波和噪声的测量不可能精确。

另外,测试应在温室条件下,被测电源应输入正常的电压,输出额定电压及额定负载电流

不正确与正确测量的比较

1探头的选择

10b0291a-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图11 AAT1121电路测量波形。

10c511ae-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图12 用普通示波器探头测得的波形。

10dae5b0-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图13 用专用测量探头测得的波。

2 探头与测试点的接触是否良好

以1W DC/DC电源模块IF0505RN-1W为例,采用专用探头靠测法,排除外界EMI噪声干扰,探头接触良好时,测出的纹波和噪声电压为4.8mVp-p,如图14所示。若触头接触不良时,则测出的纹波和噪声电压为8.4mVp-p,如图15所示。

10ef195e-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图14 电源模块IF0505RN-1W测试波形(接触良好)。

10fabe6c-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图15 电源模块IF0505RN-1W测试波形(接触不良)。

这里顺便再用普通示波器探头测试一下,其测试结果是纹波和噪声电压为48mVp-p,如图16所示。

11119970-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图16 电源模块IF0505RN-1W测试波形(普通探头)。

减小纹波和噪声电压的措施

11202210-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图17 开关电源整流波形。

11346e46-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图18 开关电源PFC电路。

开关电源或模块的输出纹波和噪声电压的大小与其电源的拓扑,各部分电路的设计及PCB设计有关。例如,采用多相输出结构,可有效地降低纹波输出。现在的开关电源的开关频率越来越高;低的是几十kHz,一般是几百kHz,而高的可达1MHz以上。因此产生的纹波电压及噪声电压的频率都很高,要减小纹波和噪声最简单的办法是在电源电路中加无源低通滤波器

1减少EMI的措施

可以采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰。为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加EMI滤波器,如图19所示(EMI滤波器也称为电源滤波器)。

114bad04-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图19 开关电源加EMI滤波。

2 在输出端采用高频性能好、ESR低的电容

采用高分子聚合物固态电解质的铝或钽电解电容作输出电容是最佳的,其特点是尺寸小而电容量大,高频下ESR阻抗低,允许纹波电流大。它最适用于高效率、低电压、大电流降压式DC/DC转换器及DC/DC模块电源作输出电容。例如,一种高分子聚合物钽固态电解电容为68μF,其在20℃、100kHz时的等效串联电阻(ESR)最大值为25mΩ,最大的允许纹波电流(在100kHz时)为2400mArms,其尺寸为:7.3mm(长)×4.3mm(宽)×1.8mm(高),其型号为10TPE68M(贴片或封装)。

纹波电压ΔVOUT为:

ΔVOUT=ΔIOUT×ESR (1)

若ΔIOUT=0.5A,ESR=25mΩ,则ΔVOUT=12.5mV。

若采用普通的铝电解电容作输出电容,额定电压10V、额定电容量100μF,在20℃、120Hz时的等效串联电阻为5.0Ω,最大纹波电流为70mA。它只能工作于10kHz左右,无法在高频(100kHz以上的频率)下工作,再增加电容量也无效,因为超过10kHz时,它已成电感特性了。

某些开关频率在100kHz到几百kHz之间的电源,采用多层陶电容(MLCC)或钽电解电容作输出电容的效果也不错,其价位要比高分子聚合物固态电解质电容要低得多。

3 采用与产品系统的频率同步

为减小输出噪声,电源的开关频率应与系统中的频率同步,即开关电源采用外同步输入系统的频率,使开关的频率与系统的频率相同。

4 避免多个模块电源之间相互干扰

在同一块PCB上可能有多个模块电源一起工作。若模块电源是不屏蔽的、并且靠的很近,则可能相互干扰使输出噪声电压增加。为避免这种相互干扰可采用屏蔽措施或将其适当远离,减少其相互影响的干扰。

例如,用两个K7805-500开关型模块组成±5V输出电源时,若两个模块靠的很近,输出电容C4、C2未采用低ESR电容,且焊接处离输出端较远,则有可能输出的纹波和噪声电压受到相互干扰而增加,如图20所示。

如果在同一块PCB上有能产生噪声干扰的电路,则在设计PCB时要采取相似的措施以减少干扰电路对开关电源的相互干扰影响。

116595f2-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图20 K7805-500并联。

5 增加LC滤波器

为减小模块电源的纹波和噪声,可以在DC/DC模块的输入和输出端加LC滤波器,如图21所示。图21左图是单输出,图21右图是双输出。

117f387c-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图21 在DC/DC模块中加入LC滤波器。

在表1及表2中列出1W DC/DC模块的VIN端和VOUT端在不同输出电压时的电容值。要注意的是,电容量不能过大而造起动问题,LC的谐振频率必须与开关频率要错开以避免相互干扰,L采用μH极的,其直流电阻要低,以免影响输出电压精度。

11926f8c-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

11a29ff6-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

6 增加LDO

在开关电源或模块电源输出后再加一个低压差线性稳压器(LDO)能大幅度地降低输出噪声,以满足对噪声特别有要求的电路需要(见图22),输出噪声可达μV级。

11cc1250-5017-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图22 在电源中加入LDO。

由于LDO的压差(输入与输出电压的差值)仅几百mV,则在开关电源的输出略高于LDO几百mV就可以输出标准电压了,并且其损耗也不大。

7 增加有源EMI滤波器及有源输出纹波衰减器

有源EMI滤波器可在150kHz~30MHz间衰减共模和差模噪声,并且对衰减低频噪声特别有效。在250kHz时,可衰减60dB共模噪声及80dB差模噪声,在满载时效率可达99%。

输出纹波衰减器可在1~500kHz范围内减低电源输出纹波和噪声30dB以上,并且能改善动态响应及减小输出电容。

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 开关电源
    +关注

    关注

    6555

    文章

    8686

    浏览量

    495671
  • 噪声
    +关注

    关注

    13

    文章

    1154

    浏览量

    48902
  • 衰减器
    +关注

    关注

    4

    文章

    731

    浏览量

    36257

原文标题:开关电源纹波、噪声的产生原因及测量方法

文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    电源模块纹波:别让这“小波澜”毁了你的设备

    ,这就产生纹波。1.纹波的成因开关频率:DC-DC电源模块通过高频开关元件(如MOSFET)来
    的头像 发表于 10-22 11:43 383次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>纹波</b>:别让这“小波澜”毁了你的设备

    是德MSOX3104G示波器FFT分析与开关电源噪声诊断

    )与高精度硬件配置,为工程师提供了诊断开关电源噪声的利器。本文将探讨如何利用该示波器进行FFT分析,精准定位噪声源并优化电源设计。   一、开关电源
    的头像 发表于 07-08 17:08 502次阅读
    是德MSOX3104G示波器FFT分析与<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>噪声</b>诊断

    普源MSO8000示波器电源噪声测试设置方法详解

    使用MSO8000进行电源噪声测试的完整流程及关键设置方法,帮助工程师精准捕捉并分析电源噪声信号。   一、电源
    的头像 发表于 04-27 17:38 659次阅读
    普源MSO8000示波器<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>噪声</b>测试设置方法详解

    开关电源的共模干扰抑制技术-开关电源共模电磁干扰(EMI)对策详解

    方案的优越性在于,它无需额外的控制电路和辅助电源,不依赖于电源变换器其他部分的运行情况,结构简单、紧凑。 1bsp; 补偿原理 共模噪声与差模噪声
    发表于 03-27 15:07

    如何为开关电源选择合适的电感

    性下降。 计算出正确的电感值对选用合适的电感和输出电容以获得最小的输出电压纹波而言非常重要。 从图1可以看出,流过开关电源电感器的电流由交流和直流两种分量组成,因为交流分量具有较高的频率,所以它会
    发表于 03-26 14:07

    开关电源原理及各功能电路详解

    电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。 开关电源的电路组成方框图如下: 二、 输入电路的原理及常见电路: 1、AC 输入整流滤波电路原理: ① 防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入
    发表于 03-17 13:22

    开关电源原理及各功能电路详解

    本帖最后由 嗳唱歌de图图 于 2025-3-12 13:40 编辑 一、 开关电源的电路组成:: 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM
    发表于 03-11 14:18

    开关电源的 PCB 布线设计有例子

    摘要:开关电源 PCB 排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源
    发表于 03-10 16:54

    开关电源各部电路详解

    开关电源原理及各功能电路详解 一、 开关电源的电路组成:: 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过
    发表于 03-10 16:51

    开关电源传导发射和辐射发射的产生原因及解决对策

    开关电源来说,由于开关管、整流管工作在大电流、高电压的条件下,对外界会产生很强的电磁干扰,因此开关电源的传导发射和电磁辐射发射相对其它产品来说更加难以实现电磁兼容,但如果我们对
    发表于 03-07 15:31

    开关电源的EMC设计

    有关。它会在变压器漏感和其他分布参数的影响下产生很大的电流变化di/dt,产生较强的高频干扰,频率可达几十兆赫兹。 (2)杂散参数 由于工作在较高频率,开关电源中的低频元器件特性会发生变化,由此
    发表于 03-03 16:02

    什么是电源适配器纹波?如何控制纹波产生

    首先我们先来解释一下纹波到底是什么,电源适配器为什么会有纹波产生呢?电源适配器纹波其实用相应的设
    的头像 发表于 01-10 14:47 2705次阅读

    开关电源纹波噪声产生原因和测试方法

    本文简述了开关电源纹波噪声测试方法及延伸,同时分享纹波噪声测试使用设备,以及给出纹波
    的头像 发表于 12-20 09:39 4809次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>原因</b>和测试方法

    抑制或减少开关电源纹波的五种方法

    01 开关电源纹波产生    我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波
    的头像 发表于 12-10 11:23 4132次阅读