电源的纹波是什么?如何测量?如何抑制

Release time:2022-03-15
author:Ameya360
source:网络
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电源纹波的产生我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流电平之上就会附着包含周期性与随机性成分的杂波信号,这就产生了纹波。


在额定输出电压、电流的情况下,输出直流电压中的交流电压的峰值就是通常所说的纹波电压。纹波是一种复杂的杂波信号,它是围绕着输出的直流电压上下来回波动的周期性信号,但周期和振幅并不是定值,而是随着时间变化,并且不同电源的纹波波形也不一样。


一般来说纹波是有百害而无一利的,纹波的危害主要有以下几点:


电源中携带的纹波会在电器上产生谐波,降低电源的使用效率;较高的纹波可能会产生浪涌电压或电流,从而导致电气设备运行不正常或加速设备老化;在数字电路中纹波会干扰电路逻辑关系;纹波还会给通信、测量和计量仪器、仪表带来噪音干扰,破坏信号的正常测量、计量,甚至损坏设备。


所以,在制作电源的时候,我们都要考虑将纹波降低到百分之几以下,对纹波要求高的设备要考虑把纹波降低到更小。


电源纹波的测量方法通常分为两大类,一类是单独电源的鉴定,另一类是产品的调试测量。


在电源行业和电源用户对电源鉴定时,要求选择在室内(20℃左右)进行,湿度应小于80%,周围对测量有影响的机械震动及电磁干扰最小,标准仪器与被检电源应在以上的测试环境下放置24小时以上。


对于纯电源来讲,测量电源纹波时,要求在加载时测量,所加负载要使输出电流大于额定输出电流的80%以上。


对于低噪声的纯阻性负载或电子负载,还要选择对应的测量标准。不同的标准就会产生不同的测量结果。


纹波电压可以用绝对量表示,也可用相对量来表示。一般用纹波电压与直流输出电压的比例来评价直流电源的滤波性能,即纹波系数。纹波系数作为评价直流电源的一个重要指标,其计算方法为纹波电压的有效值与直流输出电压的百分比。

电源的纹波是什么?如何测量?如何抑制


电源纹波的测量测量电源纹波一般采用示波器来测量,常用的有一下三种测量方法:


1、靠连法使用带有地线环的示波器探头,将探针直接接触正输出的管脚,线环直接接触负输出的管脚,这是由于使得环路尽量短,这样从示波器中读出的峰值为输出线上的纹波与噪声,如下图所示:

电源的纹波是什么?如何测量?如何抑制

2、直接法将地线环直接与负输出的管脚连接,利用探头接地环进行输出端测试。


3、绞连法输出管脚接双绞线后接电容,在电容两端用示波器测量。


测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限,纹波为低频噪声,所以一般使用不超过纹波带宽上限太多的示波器。


在测量时,要先打开示波器的带宽限制功能,把带宽限制在20MHz,直接用探头的屏蔽地和输出地连接,减少因地线过长产生的环路干扰。


在探头接入点的位置并联一个较小的瓷片电容和一个小电解电容,滤除外界干扰信号防止进入示波器。


纹波的抑制方法电源输出纹波主要来源于五个方面:低频输入纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、闭环调节控制引起的纹波噪声。


抑制这些纹波的通常方法是:加大滤波电路中电容容量、采用LC滤波电路、采用多级滤波电路、以线性电源代替开关电源、合理布线等。但根据它的分类,有针对性的采取措施往往会取得事半功倍的效果。


1、高频纹波的抑制高频纹波噪声多来源于高频功率变换电路。在高频功率变换电路中,输入直流电压通过高频功率器件进行变换后进行整流滤波而实现的稳压输出中,一般会含有与开关工作频率相同频率的高频纹波,其对外电路的影响大小主要和开关电源的变换频率、输出滤波器的结构和参数有关,设计中尽量提高功率变换器的工作频率,可以减少对高频开关纹波的滤波要求。


2、低频纹波的抑制低频纹波的大小与输出电路中的滤波电容大小有关。电容的容量不能无限制地增加,不可避免的会造成输出低频纹波的残留。交流纹波经过DC/DC变换电路进行衰减后输出,属于低频噪声范围,其大小由控制系统的增益和DC/DC变换电路决定。由于电流型和电压型控制DC/DC变换电路的纹波抑制能力相对均不高且他们的输出端低频交流纹波较大。所以必须对低频电源纹波采取滤波措施实现电源的低纹波输出。


有的电源来说,可增大DC/DC变换器闭环增益电路和采用前级预稳压电路可以增强纹波的抑制效果、可以通过改变整流滤波器的电容量以及调节反馈回路的参数来实现对低频纹波的抑制。


3、共模纹波的抑制共模纹波噪声一般出现在开关电源,当开关电源的矩形波电压作用于功率器件时,与功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间的寄生电容和导线中存在寄生电感相互作用,产生共模纹波噪声。对于共模纹波噪声抑制的方法有:


减小控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出端加共模抑制电感及电容;利用EMI滤波器可以有效的抑制共模纹波的干扰;降低开关毛刺幅度。


4、闭环控制环路纹波的抑制闭环控制环路纹波的产生原因一般是环路中的参数设置不适当,当输出端存在一定波动时,反馈网络把输出端的波动电压反馈到调节器回路,致使调节器产生自激响应,从而产生附加纹波。


抑制方法主要有:抑制调节器自激响应、合理选择环路的放大倍数、调节器稳定性、电源输出端接LDO滤波,这是减少纹波和噪声最有效的方法。

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为什么电源会出现输出电压偏低的情况?
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2025-08-13 16:06 reading:512
电源管理芯片是什么?
  随着电子科技的飞速发展,电子设备的复杂性不断提高,电源管理成为确保设备稳定、安全、高效运行的关键环节。电源管理芯片作为现代电子系统中的“核心调度者”,在各类电子设备中扮演着至关重要的角色。  01电源管理芯片的定义  电源管理芯片是一类专门设计用于控制和管理电子设备电源的集成电路。它集成了多种电源转换、调节和监控功能,旨在提供稳定的电压和电流,优化能耗,并保护设备免受电源相关问题的影响。它可以包括各种功能模块,如降压转换器、升压转换器、线性稳压器、电池充电管理、电压监控、电流监控等。  02电源管理芯片的工作原理  电源管理芯片通过内部的电路实现对电源的调控。具体来说,其主要工作原理包括:  电压转换与调节:根据设备需求,将输入电压转换为不同的稳定电压输出,确保各个部分工作在合适的电压范围内。  能量效率优化:采用高效的DC-DC转换技术,最大程度减少能量损耗,延长电池续航或降低功耗。  监控保护:实时监测电压、电流,发出保护信号(如过压、欠压、过流保护)以保障设备安全。  电池管理:包括充电控制、健康状态监测和电池保护等,确保电池安全、延长寿命。  系统控制:实现设备启动、关闭、节能模式等功能,提升整机的智能化水平。  03电源管理芯片的主要作用  电源管理芯片的作用非常多样,主要可以归纳为以下几个方面:  1. 提供稳定的电源输出  电子设备的不同模块对供电电压和电流的要求不同,电源管理芯片通过多路电源输出(如多路降压转换器、线性稳压器等),确保每个模块获得稳定的电压,从而提升设备的可靠性和性能。  2. 提高能源利用效率,延长续航时间  尤其是在移动设备如智能手机、平板电脑、便携式传感器等中,电源管理芯片通过高效的DC-DC转换技术降低能量浪费,延长电池的使用时间。例如,采用同步降压技术可以将能量利用率提高至90%以上。  3. 保护设备安全  电源管理芯片内置多种保护机制,包括过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护和热保护。当检测到异常时,自动关闭电源或调整输出参数,避免损坏电子元件。  4. 实现智能节能控制  现代电源管理芯片可以根据系统运行状态动态调整电源策略,例如进入省电模式、调节供电电压等,从而实现更高的能效比。这在无线通信设备、物联网设备中尤为重要。  5. 管理充电过程  对于便携式设备,电源管理芯片还负责电池的充电管理。它控制充电电流和电压,确保电池以最佳方式充电,防止过充、过放、温度异常等问题,延长电池寿命。  6. 促进系统的集成化与小型化  将多种电源调节与监控功能集成在单一芯片中,极大减小了电路板空间,提高了系统的集成度,有助于电子设备向更小、更轻、更强大的方向发展。  04电源管理芯片的应用领域  电源管理芯片的应用范围极为广泛,几乎涉及所有电子设备与系统中关键的电源环节,主要包括:  移动设备:智能手机、平板电脑、智能手表等,提升续航和充电效率。  消费电子:数码相机、便携音响、VR设备等,保障正常运行。  通信设备:路由器、基站设备,提供稳定的电源供应。  医疗设备:便携式监护仪、电子手术设备,保障设备安全。  汽车电子:车载娱乐系统、辅助驾驶传感器、电池管理系统。  物联网:传感器节点、智能家居设备、可穿戴设备等。  电源管理芯片作为电子设备中的“电源大脑”,在保障设备稳定、高效、安全运行中扮演着不可替代的角色。
2025-07-09 17:56 reading:589
电源模块的概述及结构特点分析
  在现代电子设备和电气系统中,电源模块扮演着至关重要的角色。它不仅为各种电路提供稳定、可靠的电能,还能实现多种功能,比如电压转换、滤波、保护等。  电源模块的概述  电源模块,简称为“电源”或“电源单元”,主要任务是将输入的电能(交流或直流)转换为设备所需的直流电压形式,供应给各种电子电路。根据应用场景的不同,电源模块的设计也存在多样性,包括线性电源、开关电源、适配器和高压电源等。  主要功能  电压转换:将输入电压转换为所需的输出电压(如5V、12V、±15V等)。  稳压:保持输出电压的稳定性,避免因负载变化而引起的波动。  滤波:降低噪声和干扰,确保输出信号干净、稳定。  保护功能:过载保护、短路保护、过压保护和过温保护,保障设备安全。  隔离:实现输入和输出的电气隔离,增强安全性和稳定性。  分类  线性电源:结构简单,噪声低,响应快,但效率较低,体积较大。  开关电源:效率高、体积小、能量转换效率高,但设计复杂,可能引入电磁干扰(EMI)。  模块化电源:即插即用,易于维护和扩展。  电源模块的结构特点分析  电源模块的结构设计是保证其性能的关键,合理的结构布局能有效提升效率和可靠性。一般来说,电源模块由输入端、变换部分、滤波部分、控制部分以及输出端等几大部分组成,下面详述其结构特点。  1. 变换部分  核心变换部分主要是电感、电容、晶体管(包括MOSFET、晶闸管等)等元件组成的开关电路。它实现直流到直流(DC-DC)或交流到直流(AC-DC)的转换。开关电源中的开关元件通过高速开关控制实现能量的高效转换,具有高效率的特点。  2. 控制电路  控制电路负责调节开关元件的导通时间,以实现稳定的输出电压。这部分通常包括PWM控制器、反馈电路和比较器等。通过反馈系统,电源能实时监测输出电压变化,并调整开关频率和占空比,确保输出电压的稳定。  3. 滤波和保护电路  滤波电路包含各种电感和电容,用于降低输出电压中的纹波和噪声,提高信号质量。同时,保护电路如过载保护、短路保护、过压保护和热保护,保证电源在异常工作环境下安全稳定运行。这些保护措施既能延长电源的使用寿命,又能保障设备安全。  4. 隔离设计  在许多电源模块中,输入和输出采用电气隔离设计,如变压器隔离或光隔离。隔离结构不仅能有效保护用户安全,还能减少电磁干扰,提高电源的抗干扰能力。  5. 散热设计  电源模块在工作过程中会产生大量热量,为保证其稳定性和延长使用寿命,散热结构设计尤为重要。常见的措施包括散热片、风扇、散热孔等,确保芯片和关键元件温度控制在合理范围内。  6. 结构布局与体积  电源模块的结构布局应合理紧凑,减少信号路径长度,降低干扰和损耗。同时,现代电源追求微型化趋势,采用表面贴装技术(SMT)和多层PCB设计,有效实现体积缩小和性能优化。  电源模块作为电子设备的“动力系统”,其设计的优劣直接影响设备的性能和稳定性。理解其结构特点,有助于工程师进行合理选型和设计优化。
2025-06-04 13:39 reading:674
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