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五種利用示波器精確測量電源完整性的技巧


  來源: 面包板社區(qū) 時間:2020-12-22 編輯:清風(fēng)
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由于不匹配的1MΩ和50Ω傳輸線之間會發(fā)生反射(reflection),因此不建議將50Ω纜線(例如 50Ω尾纖同軸線)直接連接到示波器的1MΩ輸入端。


使用最靈敏的垂直刻度


示波器噪聲位準(zhǔn)與示波器全屏幕垂直刻度值有關(guān)。因此,使用更靈敏的垂直分辨率將會減少測量的總噪聲量。此外,當(dāng)放大信號使其覆蓋大部分垂直范圍時,示波器將更充分利用ADC分辨率,這時Vpp的測量值將更準(zhǔn)確。


限制帶寬


噪聲具有寬帶特性,在示波器未連接輸入的情況下打開FFT功能,便可看到示波器的整個帶寬上存在的噪聲。打開帶寬限制濾波器可以降低寬帶噪聲,有助于更精確地測量電源軌,但缺點在于如果帶寬限制設(shè)定值太低,較高頻率的異常就不會顯示。


應(yīng)該使用多大帶寬?答案是這取決于具體的信號。雖然切換速度可能在kHz范圍內(nèi),但快速邊緣(fast edges)會產(chǎn)生MHz范圍的諧波。對于頻率更高的耦合信號,包括頻率諧波,則需要更大的帶寬來擷取這些信號。R&S RTO和R&S RTE數(shù)字示波器均配備了帶寬限制濾波器。此外,HD模式可進(jìn)一步降低寬帶噪聲,并將垂直分辨率提高到16位。


選擇合適的探棒(衰減、帶寬和連結(jié))


使用具有1:1衰減比(attenuation ratio)的探棒可以顯著提高測量電源完整性的精確度;具有較高衰減比的探棒會放大噪聲,較高的衰減比則會限制可以使用的垂直靈敏度。例如在輸入低至1 mV/div的示波器上使用衰減比為1:1的探棒就可以將靈敏度縮小至1mV/div,而使用衰減比為10:1的探棒只能設(shè)置至10 mV/div。


如何探測電源軌信號與其他技巧一樣重要。一些用戶將電源軌鏈接至信號質(zhì)量高、便于連接的SMA連接器;有些使用者是選擇焊接連結(jié),也有使用者選擇在旁路電容使用夾具作為簡易的接點;還有人是使用手持式探棒。每種技巧在易用性、所需的前期規(guī)劃和信號質(zhì)量方面都各有利弊。


圖3:對于小信號,使用衰減比為 1:1 的探棒可以獲得更精確的測量結(jié)果


為了獲得高精度測量結(jié)果,Rohde & Schwarz建議使用SMA接頭或焊接式50Ω SMA尾纖同軸電纜(pigtail coax,包括探棒)的R&S RT-ZPR20電源完整性探棒。該探棒可提供2GHz全帶寬,且噪聲極低。雖然該探棒的帶寬規(guī)格為2.0GHz,但其頻率響應(yīng)的滾降(roll-off)較慢,并能擷取電源軌上可能耦合的2.4GHz Wi-Fi信號。盡管2.4 GHz幅度值將衰減至3dB左右,但擷取這些耦合信號的能力對于查找耦合源非常重要。


使用R&S RT-ZPR20探棒搭配R&S RT-ZA25探棒頭(browser)時,帶寬將降至350MHz。使用能夠最大限度減小接地回路面積的接地裝置,例如接地彈簧(ground spring),可有效提升測量精確度。


技巧3:達(dá)到足夠的偏移量


交流耦合和阻隔電容


示波器內(nèi)建的偏移量通常不足以讓使用者將波形放置在顯示器中央并放大顯示,這會導(dǎo)致兩個負(fù)面因素:示波器只使用一小部分ADC垂直分辨率并使用更大的垂直刻度,從而產(chǎn)生額外的噪聲;這會降低測量品質(zhì)。


如果在選定的路徑和探棒上使用阻隔電容(blocking caps)或示波器的交流耦合(AC coupling)模式,將去除信號中的直流分量;這可以解決部分問題,但會無法看到實際的DC值和漂移(drift)。


內(nèi)建偏移的探棒


一些探棒具有額外的內(nèi)建偏移,其優(yōu)勢在于可讓使用者獲得足夠的偏移量,從而能看到真實的DC值和低頻特性,諸如漂移和驟降(sag)。R&S RT-ZPR20電源完整性探棒具有±60V的內(nèi)建偏移和850mV的動態(tài)范圍,這意味著使用者可以在-60V和+60V的范圍內(nèi)查看直流電源軌上高達(dá)850mV的交流特性。


技巧4:評估開關(guān)與EMI

頻域圖


特征化電源軌通常需要確保電源軌上沒有耦合干擾信號,此外用戶有時需要考慮開關(guān)諧波(switching harmonics)。查看時域(time domain)波形無法確定這些干擾因素,但透過示波器的FFT功能可以在頻域看到這些干擾。


查看頻域波形需要多大的帶寬?這取決于電源軌上可能耦合的潛在信號,包括頻率信號和快速邊緣諧波。


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