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

加磁珠使电源纹波会变大吗

电子设计 ? 来源:电子设计 ? 作者:电子设计 ? 2020-12-24 15:48 ? 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

作者:黄刚

PCB设计会存在各种大大小小的误区,有的误区很容易用简单的理论进行解释,有的却显得神秘而难懂。高速先生最近和粉丝们的互动中惊讶的发现,磁珠对电源纹波可能会存在反面影响这个误区原来一直都是谜一样的存在…

高速先生曾经问过很多硬件的朋友们,为什么在转换电源时要加磁珠,基本上我们得到的答案都是两个字:隔离!的确,从硬件原理来说,磁珠放在电源转换的前后级,的确能限制快速切换的电流带来的纹波从前级扩散到后级,从而把纹波局限在某个范围,不会扩散到该电源的全部区域,然而真正实践起来的时候,结果可能会让你大跌眼镜。

这个高速先生接触过的一个有意思的案例,客户找到我们来做debug。既然是做debug,顾名思义就是板子的调试出了问题,然后想让高速先生帮忙找到原因咯。

客户的PCIE信号总会偶尔存在通信失败的问题,客户定位到是PCIE电源的纹波过大的原因造成的。客户也提供了他们对电源的测试波形,如下所示,峰峰值达到160mV。

然后我们打开客户的原理图和PCB设计,发现是一个从1.8V主电源通过磁珠转换得到的PCIE电源。1.8V是通过DC-DC电源芯片从高电压转换而来的,我们看到前段的滤波设计是做得不错的,在电源输出端放上了大电容(uF级),符合我们常规的设计。

那么问题到底出在哪里呢?为什么转换后的电源纹波会变得那么大?我们把测试到的纹波转换到频域来看,发现大多数纹波的频率分量都在450kHz,这个数值让高速先生想起了DC-DC电源的开关频率也在这个范围。果然,一查下该电源芯片的datasheet,发现和电源芯片的开关频率是很接近的,因此高速先生怀疑是开关噪声通过链路带给了这个转换后的电源。然后我们对该电源链路进行一个频域的仿真,从仿真结果可以看到,经过该磁珠之后,该电源在450kHz附近出现了明显的反谐振点。

从频域仿真的结果表明,使用该磁珠和后面的电容配合进行滤波和隔离后,由于本身磁珠和电容的效应,的确是能滤掉高频的纹波分量,但是却会在kHz的频段出现反谐振点,如果刚好电源的开关频率产生了这个频段的噪声,实际上噪声会一直传递到电源的接收端,不能被滤掉之类,还会把噪声的幅度提高。

关于电源滤波这个原理,在文章这里就不展开了,大家可以去观看高速先生队长亲自拍摄的视频,获得更多的知识点哈。

那我们继续往下讲哈,大家都知道高速先生的风格,喜欢把一个案例讲到极致。还是那句话,很多硬件工程师都不太喜欢用频域去看问题,那我们更形象的对该纹波进行时域的仿真。我们假定在电源芯片的输出端产生了450kHz的噪声,峰峰值50mV,如下所示:

那么大家能猜想到接收端的电源会产生多大的纹波吗?

会比噪声小一丢丢?会基本上滤掉?还是。。。对!不仅不会滤掉,还会增大!!!

是的,就是这个效果。

那么可能还有很多朋友还会问两个问题,一是为什么会这样呢?二是要如何解决呢?要是讲到这里就停下,我猜很多粉丝会有意见,那么高速先生就继续往下讲哈。

原因的话,我们知道,磁珠其实和电感是类似的,在高频时表现为高阻抗的物体,因此电感和电容会在某个频点发生反谐振,这是跟电容和电感的具体容值感值是有关系的,本文的例子中,我们在磁珠后面添加的是比较小的电容,因此配合到这一款磁珠的属性,刚好会在几百kHz处产生了谐振点,更不巧的是,刚好电源的开关噪声在这个频段,因此就产生了本文的这个案例了。

最后再说一下本案例的解决方法哈,我们知道了产生的原因之后,就把其中一个电容换成更大的10uF的电容。

从仿真结果来看就能有很明显的优化,完全消除了这个反谐振点。

当然也成功帮助客户解决了问题,PCIE的通信就不再出问题了,这时候再让客户测试下噪声的话,也变得比较小了。

审核编辑:符乾江

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
  • 电源纹波
    +关注

    关注

    5

    文章

    216

    浏览量

    16762
  • 功率设计
    +关注

    关注

    0

    文章

    21

    浏览量

    3541
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

    贴片电感的选型方法有哪些?

    能力,选择阻抗随频率升高而增大的型号。 模拟信号 :需确保在信号频段内阻抗较低,避免信号衰减。 高频电路 :如RF电路,需选择高频特性好、寄生电容小的。 2、电路功能 :
    的头像 发表于 07-31 15:00 ?338次阅读
    贴片电感<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>的选型方法有哪些?

    与电感的对比

    本文分三部分,详细的描述了电感的定义、的定义以及对比了与电感的区别,通过举例方式详细说明了
    发表于 05-29 15:50

    村田(muRata)贴片的性能与选择

    深入探讨村田贴片的性能特点以及选择方法,为工程师和设计师提供参考。 村田贴片的性能特点 高频滤波性能:村田贴片
    的头像 发表于 05-26 15:55 ?309次阅读
    村田(muRata)贴片<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>的性能与选择

    在开关电源 EMC设计中的应用

    问题,主要要考虑接地、)电路与 PCB 板设计、电缆设计、屏蔽设计等问题。 本文通过介绍的基本原理和特性来说明它在开关电源电磁兼容方面的重要性,以求为开关电源产品设计者在设计新产品
    发表于 03-03 16:32

    和电感的区别

    ,变化的磁力线在线圈两端产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。:则是一种能量转换(消耗)器件,将流过的高频信号以热能的形式消耗掉。
    发表于 02-08 13:12

    穿心的原理及应用

    穿心也叫滤波器,是一种EMI噪音滤波器,主要用于抑制高频噪音。实物与电感相似,原理与电感基本一样,所以部分厂家会将穿心
    的头像 发表于 01-21 09:31 ?1350次阅读
    穿心<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>的原理及应用

    和电感在电路中的阻抗特性如何呢?

    和电感在电路中的阻抗特性各有其独特之处,下面将分别进行详细阐述。 的阻抗特性 在电路
    的头像 发表于 01-15 15:40 ?896次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>和电感在电路中的阻抗特性如何呢?

    贴片原理及其在开关电源中的应用

    贴片原理 贴片是一种常用的电子元器件,其原理主要基于电磁学知识。它通常由具有滞特性的材料制成,如铁氧体(一种立方晶格结构的亚铁磁性
    的头像 发表于 12-30 15:35 ?683次阅读
    贴片<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>原理及其在开关<b class='flag-5'>电源</b>中的应用

    TAS5720L怎么选型?

    TAS5720L电路图中,推荐 Z1/Z2 选型为NFZ2MSM181SN10L,现在我想重新选择一款比较通用的,更容易采购的,麻烦能不能推荐下新的选型和与其匹配的电容大小。
    发表于 10-28 06:08

    的工作原理和作用是什么和电感之间的区别

    的工作原理和作用 工作原理 ,作为磁性电子元器件,其工作原理主要基于电磁感应和能量转换的原理。当高频电流通过
    的头像 发表于 10-07 17:01 ?3735次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>的工作原理和作用是什么和电感之间的区别

    的电感值怎么看

    的电感值可以通过专门的测量仪器和方法来确定。以下是一些常用的测量方法和步骤: 一、使用LCR表或网络分析仪 LCR表和网络分析仪是测量电感值常用的高精度仪器。 步骤: 设置仪器
    的头像 发表于 09-13 18:19 ?2276次阅读

    是电感还是电阻

    (Ferrite Bead)既不是纯粹的电感也不是电阻,而是一种特殊的电子元件,其工作原理结合了电感性和电阻性的特性,但主要侧重于其高频衰减特性。 主要用于高频电路中,用于抑制
    的头像 发表于 09-13 18:16 ?2869次阅读

    和电感怎么区分好坏

    和电感是电子电路中常用的被动元件,它们在滤波、信号处理、电源管理等方面发挥着重要作用。通常用于抑制高频噪声,而电感则用于储存能量、滤
    的头像 发表于 09-13 18:06 ?1322次阅读

    的参数有哪些种类

    的参数种类多样,这些参数对于评估的性能和选择合适的应用场景至关重要。以下是一些主要的
    的头像 发表于 09-13 18:02 ?1723次阅读

    的工作原理是利用电流不能突变吗

    的工作原理并非直接基于“电流不能突变”这一原理,而是更为复杂地涉及到电磁感应和能量耗散的过程。以下是对工作原理的解释:
    的头像 发表于 09-13 16:48 ?1200次阅读