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          DC/DC轉(zhuǎn)換器測(cè)試系統(tǒng)中的電源噪聲

          點(diǎn)擊次數(shù):1740 更新時(shí)間:2023-07-26

          噪聲是包括電源在內(nèi)的測(cè)試系統(tǒng)中多余的但卻無(wú)法避免的問(wèn)題。(除了電池是低噪聲的電源)一部分的噪聲總是由電源產(chǎn)生或者傳送的。然而電源是為另一臺(tái)設(shè)備進(jìn)行供電的設(shè)備,而不是為了自己使用。所以,電源噪聲需要足夠低,以免干擾相鄰設(shè)備或測(cè)試結(jié)果。

          下面介紹一下如何減輕測(cè)試系統(tǒng)中的電源噪聲。這里包含了兩個(gè)測(cè)試系統(tǒng)示例來(lái)解釋如何在測(cè)試系統(tǒng)中設(shè)置電源或測(cè)量設(shè)備,以及布線方式。這一期先介紹一下DC/DC轉(zhuǎn)換器測(cè)試系統(tǒng)中的電源噪聲。


          DC/DC轉(zhuǎn)換器測(cè)試系統(tǒng)中的電源噪聲

          圖1顯示為DC/DC轉(zhuǎn)換器測(cè)試系統(tǒng)。DUT是一個(gè)由電源進(jìn)行供電的DC/DC轉(zhuǎn)換器,連接了一個(gè)負(fù)載電阻器。示波器測(cè)量DC/DC轉(zhuǎn)換器的輸出電壓紋波;電壓表1測(cè)量輸出電壓;輸出電流可通過(guò)測(cè)量電壓表2的分流電阻器兩端的電壓來(lái)獲取。為了安全起見(jiàn),電源、示波器、電壓表1與電壓表2的輸入源均被接地至GND。

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          什么是電源噪聲?

          圖1顯示電源噪聲可被分為兩種類(lèi)型,一種是在接地回路中產(chǎn)生的共膜噪聲,另一種是在正負(fù)線路中出現(xiàn)的差分(正常)模式噪聲。共膜噪聲作用于接地(GND)線與負(fù)線上。當(dāng)電源電纜插在插座上時(shí),GND端子接地。

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          如何減少電源?

          那么差分模式噪聲與共膜噪聲是如何進(jìn)行系統(tǒng)的呢?而又有什么辦法可以減少這些雜聲呢?

          1、差分模式噪聲是如何進(jìn)入DUT的?

          正極與負(fù)極電纜的布線將差分模式噪聲傳輸至DUT。而DUT如何抑制噪聲取決于他們的電源抑制比(PSRR)。DUT對(duì)差分模式噪聲的耐受性可通過(guò)確定噪聲頻率特性如何影響DUT的輸出來(lái)測(cè)量。為了減少噪聲,使用電纜電感并在DUT的輸入端放置一個(gè)具有良好高頻特性的電容器可能會(huì)有所幫助。如圖3所示,在線環(huán)中由于差分模式電流,可能會(huì)產(chǎn)生磁通量。此類(lèi)噪聲會(huì)被發(fā)射至空氣中,從而影響到鄰近的設(shè)備。所以為了抑制此類(lèi)噪聲的發(fā)射,請(qǐng)扭轉(zhuǎn)正極與負(fù)極的電纜。

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          2、共膜噪聲是如何進(jìn)入DUT的?

          共模噪聲出現(xiàn)在通過(guò)GND觸點(diǎn)(公共接地)傳輸?shù)碾娫吹恼龢O與負(fù)極線路中。也就是說(shuō),共模噪聲同時(shí)進(jìn)行GND與負(fù)極線。相同量的共模噪聲(電壓)也同樣出現(xiàn)在施加差分模式噪聲(電壓)與DC電壓的正極線上。當(dāng)共模噪聲進(jìn)入DUT時(shí),根據(jù)DUT的信號(hào)線與GND之間的雜散電容,共模噪聲可能會(huì)轉(zhuǎn)換為差分模式噪聲,從而影響DUT的輸出性能。如圖4所示,如果有一個(gè)大的接地回路與導(dǎo)線回路,可能會(huì)由于噪聲電流產(chǎn)生磁通。此類(lèi)噪聲會(huì)被發(fā)射至空氣中,影響鄰近的設(shè)備(如測(cè)試設(shè)備)。為了減少此類(lèi)噪聲,需要縮小環(huán)路。可以按照下圖5的方法B將DUT的GND進(jìn)行接地來(lái)實(shí)現(xiàn)。

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          3、如何防御共膜噪聲?

          在上圖4與上圖5所示的兩種情況下(方法A與方法B),都存在著接地電路,所以共模噪聲與磁通是無(wú)法避免的。為了防止共模噪聲的發(fā)生,可參考下圖,在電源的接地與電源的負(fù)的子之間加一個(gè)電容器或短導(dǎo)線。

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          但是,當(dāng)將下圖7與圖6進(jìn)行對(duì)比時(shí),會(huì)發(fā)現(xiàn)兩者雖然相似,但是圖7在DUT輸入的GND與負(fù)的端子之間添加了一個(gè)電容器與短導(dǎo)線。雖然看起來(lái)沒(méi)有大問(wèn)題,但是噪聲電流Iw1與Iw2增加,磁通量變得比圖4與圖5中的磁通量更強(qiáng)。這會(huì)導(dǎo)致電波干擾測(cè)量系統(tǒng)與其他鄰近系統(tǒng)。另外,這也有助于產(chǎn)生差分模式的噪聲(Vw1 Vw2)

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          4、共膜扼流圈

          在圖7的情況下,如果噪聲電流減少,磁通噪聲也能減少,在圖8中增加了一個(gè)共模扼流圈后,導(dǎo)線回路上的電纜阻抗將增加。相應(yīng)的Iw1與Iw2可減少共模扼流圈,也可阻擋外部噪聲(磁通量)。因此,可將其添加在圖6所示的系統(tǒng)示例中。圖9則顯示了共模扼流圈的阻抗(Z)與Iw之間的關(guān)系。如果Z增加則Iw就會(huì)減少。因此,磁通量也將減少。

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          5、總結(jié)

          對(duì)于如何控制電源噪聲,以及發(fā)生測(cè)試系統(tǒng)中的噪聲持續(xù)存在的現(xiàn)象,作為總結(jié)可以參考下面的圖10.并可以嘗試以下操作。

          A) 扭轉(zhuǎn)正極與負(fù)極的電纜。*1

          B) 將電源的輸出端連接至GND或用電容器連接。

          C) 避免接地回路

          *1:將共模扼流圈應(yīng)用于電源輸出也是有效的。

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          本文來(lái)源于KIKUSUI菊水






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