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

使用频域方法分析电源噪声的一个案例

电磁兼容EMC ? 来源:EETimes ? 作者:凡亿PCB ? 2022-03-14 09:42 ? 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

电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为:

10kHz~30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机数字电路易产生严重干扰。

示波器频域分析在电源调试的应用

本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真分析相结合。

在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但是随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大,需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声。本文是使用频域方法分析电源噪声的一个案例,在观察时域波形无法定位故障时,通过FFT(快速傅立叶变换)方法进行时频转换,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。电路调试时,从时域和频域两个角度分别来查看信号特征,可以有效地加速调试进程。

在单板调试过程中发现一个网络的电源噪声达到80mv,已经超过器件要求,为了保证器件能够稳定工作必须降低该电源噪声。

在调试该故障前先回顾下电源噪声抑制的原理。如下图所示,电源分配网络中不同的频段由不同的元件来抑制噪声,去耦元件包含电源调整模块(VRM)、去耦电容PCB电源地平面对、器件封装和芯片。VRM包含电源芯片及外围的输出电容,大约作用于DC到低频段(100K左右),其等效模型是一个电阻和一个电感组成的二元件模型。去耦电容最好使用多个数量级容值的电容配合使用,充分覆盖中频段(几十K到100M左右)。由于布线电感和封装电感的存在,即使大量堆砌去耦电容也难以在更高频起到作用。PCB电源地平面对形成了一个平板电容,也具有去耦作用,大约作用在数十兆。芯片封装和芯片负责高频段(100M以上),目前的高端器件一般会在封装上增加去耦电容,此时PCB上的去耦范围可以降低到数十兆甚至几兆。因此,在电流负载不变的情况下,我们只要判断出电压噪声出现在哪个频段,那么针对这个频段所对应的去耦元件进行优化即可。在两个去耦元件的相邻频段时两个去耦元件会配合作用,所以在分析去耦元件临界点时相邻频段的去耦元件也要同时纳入考虑。

c732828c-9f96-11ec-952b-dac502259ad0.jpg

根据传统电源调试经验,首先在该网络上增加了一些去耦电容,增加电源网络的阻抗余量,保证在中频段的电源网络阻抗都能满足该应用场景的需求。结果纹波仅降低几mV,改善微乎其微。产生这个结果有几个可能:

1、噪声处在低频,并不在这些去耦电容起作用的范围内;

2、增加电容影响了电源调节器VRM的环路特征,电容带来的阻抗降低与VRM的恶化抵消了。

带着这个疑问,我们考虑使用示波器的频域分析功能来查看电源噪声的频谱特性,定位问题根源。

示波器的频域分析功能是通过傅立叶变换实现的,傅立叶变换的实质是任何时域的序列都可以表示为不同频率的正弦波信号的无限叠加。我们分析这些正弦波的频率、幅值和相位信息,就是将时域信号切换到频域的分析方法。数字示波器采样到的序列是离散序列,所以我们在分析中最常用的是快速傅立叶变换(FFT)。FFT算法是对离散傅立叶变换(DFT)算法优化而来,运算量减少了几个数量级,并且需要运算的点数越多,运算量节约越大。

示波器捕获的噪声波形进行FFT变换的关键点

示波器捕获的噪声波形进行FFT变换,有几个关键点需要注意。

1、根据耐奎斯特抽样定律,变换之后的频谱展宽(Span)对应与原始信号的采样率的1/2,如果原始信号的采样率为1GS/s,则FFT之后的频谱展宽最多是500MHz;

2、变换之后的频率分辨率(RBW Resolution Bandwidth)对应于采样时间的倒数,如果采样时间为10mS,则对应的频率分辨率为100Hz;

3、频谱泄漏,即信号频谱中各谱线之间相互干扰,能量较低的谱线容易被临近的高能量谱线的泄漏所淹没。避免频谱泄漏可以尽量采集速率与信号频率同步,延长采集信号时间及使用适当的窗函数。

电源噪声测量时不要求较高的采样率,所以可以设置很长的时基,这也意味着采集的信号时间可以足够长,可以认为覆盖到了整个有效信号的时间跨度,此时不需要添加窗函数。调整以上设置可以得到比较准确的FFT变换曲线了,再通过Zoom功能查看感兴趣的频点。如下图中电源噪声的主要能量集中在11.3KHz左右,并以该频率为基波频率谐振。据此可以推断PDN网络在11.3KHz处的阻抗不能满足要求,电容在该频点的阻抗也比较高,起不到降低阻抗的作用,所以前面增加电容并不能减小电源噪声。

一般来说,11.3KHz应该是VRM的管辖范围,此处出现较大噪声说明VRM电路设计不能满足要求。这里对VRM的性能进行分析,VRM分析的方法众多,此处主要采用仿真其反馈环路波特图的手段。波特图主要观察几个关键信息:

1、穿越频率,增益曲线穿越0dB线的频率点;

2、相位裕度,相位曲线在穿越频率处所对应的相位值;

3、增益裕度,相位在-360°时所对应的增益值。这里我们主要关注穿越频率和相位裕度这两个指标。从VRM的环路波特图(如下图a)可以看到,VRM的穿越频率在8KHz左右,相位裕度37度。这里存在两个问题:首先VRM的相位裕度一般需要大于45度才能保证环路的稳定工作,这里相位裕度稍小一些,需要增加相位裕度;其次穿越频率太低,穿越频率附近VRM的调整作用逐渐降低,而此频点bulk电容还起不到作用,所以在8KHz附近会存在较高的阻抗,这个频点的噪声抑制作用较差。下图(b)是优化VRM环路之后的波特图,调整相位裕度到50度,穿越频率推到46KHz左右。

c747d9fc-9f96-11ec-952b-dac502259ad0.jpg

对优化后的VRM验证纹波,可以看到纹波明显降低到33mv,能够满足器件要求。

c766fe54-9f96-11ec-952b-dac502259ad0.jpg

上述案例是使用示波器FFT功能快速定位电源问题的过程,从这个例子可以看到示波器的频域分析功能在电路调试时可以发挥很大作用。示波器的FFT功能配合长存储深度可以很方便地分析低频率长周期信号,这个优势在数字电路调试中比较突出。

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
  • 去耦电容
    +关注

    关注

    12

    文章

    320

    浏览量

    23032
  • 电源噪声
    +关注

    关注

    3

    文章

    160

    浏览量

    17868

原文标题:利用频域分析,解决电源噪声问题[20220307]

文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】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

    是德示波器FFT功能从电源噪声到射频干扰的频域分析

    分析能力。本文将深入探讨是德示波器FFT功能在电源噪声分析和射频干扰检测中的应用,揭示其技术原理、应用场景及关键优化方法。 ?
    的头像 发表于 07-08 17:05 ?246次阅读
    是德示波器FFT功能从<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>噪声</b>到射频干扰的<b class='flag-5'>频域</b><b class='flag-5'>分析</b>

    普源示波器DHO800系列电源噪声测试的5关键步骤

    实践经验和设备特性,详细阐述使用DHO800系列进行电源噪声测试的五关键步骤,帮助用户规范操作流程,提升测试结果的准确性和可靠性。 ? 、探头选择与接地优化:奠定测试基础 探头性能
    的头像 发表于 06-24 12:08 ?180次阅读
    普源示波器DHO800系列<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>噪声</b>测试的5<b class='flag-5'>个</b>关键步骤

    轮毂电机电磁噪声测试方法及特性分析

    扭矩的增加对轮毂电机的振动状态影响不大,对噪声的影也不明显。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:轮毂电机电磁噪声测试方法及特性分析.pdf【免责声明】本文系网络
    发表于 06-10 13:19

    什么是信号的时域和频域

    时域和频域是信号的基本性质,用来分析信号的不同角度称为域,般来说,时域的表示较为形象与直观,频域分析则更为简练,剖析问题更为深刻和方便。目
    的头像 发表于 06-03 09:13 ?1099次阅读

    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
    的头像 发表于 04-27 17:38 ?325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<b class='flag-5'>方法</b>详解

    频域示波器在电源噪声分析中的应用

    频域示波器在电源噪声分析中的应用实例以实际的电源
    发表于 03-14 15:03

    频域示波器的技术原理和应用场景

    原理 傅里叶变换: 傅里叶变换是种将时域信号转换为频域信号的方法,即将信号的波形分解为系列正弦波的叠加。 频谱分析的目的就是通过傅里叶
    发表于 03-11 14:37

    使用LTspice仿真LC电路,频域分析和时域分析结果不

    我使用LTspice仿真了基于LC谐振的电路,但是频域分析和时域分析的结果差异很大。 这是
    发表于 03-10 10:33

    射频 - 时域与频域的转换

    的转换:从复杂到简单 为什么要进行时域和频域的转换呢?主要有两原因。 1、频域分析复杂波形更方便: 正弦波和方波是我们最常用的两种波形,它们在时域和
    发表于 03-03 16:20

    信号的时域和频域测试介绍

    的基本方法,它们从不同的角度描述信号的特性。时域是最直观的信号分析方式,是信号在时间轴随时间变化的总体概括,将信号的所有频率分量相加并显示,它直接反映了信号随时间的变化情况,能够提供信号的实时信息,适用于对信号的瞬时特性进行观察和分析
    的头像 发表于 01-28 16:03 ?1376次阅读
    信号的时域和<b class='flag-5'>频域</b>测试介绍

    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,以及给出纹波噪声测试的具体方法
    的头像 发表于 12-20 09:39 ?3785次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>纹波<b class='flag-5'>噪声</b>产生原因和测试<b class='flag-5'>方法</b>

    adc的噪声分析与优化方法

    噪声主要来源于以下几个方面: 量化噪声 :由于ADC的量化步长有限,转换过程中会产生量化误差。 热噪声 :由电阻、晶体管等元件的热运动引起的噪声。 闪烁
    的头像 发表于 11-19 16:55 ?2661次阅读

    噪声系数分析仪使用方法

    噪声系数分析仪是种用于测量接收系统噪声系数的仪器,它可以帮助工程师评估和优化通信系统的性能。噪声系数是衡量接收系统内部噪声水平的
    的头像 发表于 10-09 14:54 ?1052次阅读

    DCDC电源输出噪声大的原因

    DCDC电源输出噪声大是复杂且多维度的问题,它涉及到电源设计的多个方面以及外部环境的干扰。以下是对DCDC
    的头像 发表于 10-08 14:25 ?2512次阅读

    如何准确测量电源噪声

    电源噪声的测量是电子工程中至关重要的环,它直接关系到电源的稳定性和电子设备的性能。准确测量电源噪声
    的头像 发表于 10-08 09:38 ?2749次阅读