精确PSRR测量方法

凡亿PCB 2022-05-22 07:30


1
引言


在理论上,电源抑制比(PSRR)测量相对简单。变频信号对电源输入进行调制,然后在输出端测量该信号的衰减情况。但是, 这种测量对装置噪声高度敏感,包括来自探测环路区域和印刷电路板(PCB)布局的噪声。本文利用高保真信号注入器和高敏感/选择性矢量网络分析器(VNA),对限制PSRR测量的一些常见装置问题进行探讨,并介绍一种克服这些问题的方法。


2
输入信号调制


调制输入至稳压器的最简单方法是使用线路注入器, 例如:Picotest J2120A等。这种器件可适应50V输入电压和5A输入电流。与VNA结合使用时,J2120A直接对输入电压进行调制,而VNA则测量输入/输出衰减。这种方法的缺点是,需要中断输入线路,并需要适应注入器的压降。对于实验室测试而言,这些缺点一般并不是问题,但是当在电路内进行测量时它们会成为棘手的问题。


对输入进行调制的一种替代方法是, 使用一个低频DC阻断器,通过电容方式把VNA连接至受测器件, 例如:J2130A DC偏置注入器。输入端信号的量级受到VNA 50电源阻抗的限制,但该信号一般较大, 足以让VNA测量到。这种方法不要求中断输入连接, 因此可在电路中进行,无需给受调制的电压总线添加任何DC负载。


3
校准


在进行PSRR测量以前,进行校正非常重要,以查看是否存在探测变化。另外,测量装置的噪声底限以确定测量限制,这一点也很重要。图1中的照片显示了这种用于校准的测试电路板装置。黑白线为J2120A 线路注入器的输入。右边的红和黑色夹子, 连接至一个J2111A电流注入器(起到一个25mA负载的作用)。两个探针连接至公共输出接地,两个探针尖均连接至同一个输入,这样它们便有相同的调制信号。


▲图1 THRU校准测试电路板装置

之后,对VNA执行THRU校准,以对探针或者线缆相关缺陷进行校正。在相关频带,应能在VNA看到一个扁平的增益响应。


4
噪声底限评估


探针校准完成以后,通过让输出检测探针短路至接地连接评估噪声底限(图2)。由该测量,我们可以清楚地看到,就今天大多数稳压器的PSRR而言,这种噪声底限太高了,并且要求使用更好的装置来探明实际PSRR。总之,如PSRR等高保真测量,必须使用仔细端接的连接点,并且探针环路面积最小。实际上, 图2所示低保真测量,大多都是由示波器探针接地线夹所形成线环路内的噪声产生。

▲图2 使用示波器探针装置的噪声底限测量


在下一个测量装置中( 如图3 所示), 使用50 同轴线代替输出示波探针,一个SMA适配器直接焊接至输出电容器。线缆通过一个J2130A DC阻断器和J2102A共模变压器连接至VNA。在输出接地探针短路,以对噪声底限进行评估。由图3,我们可以清楚地知道,1kHz时噪声底限改善超过90dB。但是,德州仪器(TI)拥有最为安静的电源稳压器,在1MHz 以上可提供较好的PSRR,因此这种噪声底限仍然不可接受。


▲图3 使用50ohm同轴线替代输出示波器探针以后的噪声底限测量


接下来, 使用直接焊接至输入电容器的50同轴线缆来替代输入端示波探针(图4)。完整的装置(两条50同轴线缆和J2102A、J2130A、J2120A以及J2 111A) 和噪声底限/PSRR测量显示在图5 中。该装置拥有低得多的噪声底限, 帮助PSRR测量达到1MHz, 并实现90dB的低频PSRR。30kHz附近的PSRR谐振,可能是PCB布局或者组件寄生相互作用的结果。

▲图4 50ohm同轴线缆代替输入示波器探针

▲图5 完整装置和噪声底限/PSRR测试


为了说明优秀装置的重要性,图6显示了精心设计的稳压器、PCB布局和装置的PSRR。这种测量表明, 利用精心设计的装置和正确的测量设备,是可以获得极低噪声底限的,从而实现高精确的PSRR测量。最后,为了验证上述注入方法,使用一个J2120A线路注入器(方法1)和一个J2130A DC偏置注入器(方法2),对TI的LM317可调稳压器的PSRR进行了测量。图7显示了近乎完美的重叠图,其意味着在两种注入方法之间进行了非常好的校正。

▲图6 优化以后的高保真PSRR和噪声底限测试

▲图7 LM317的PSRR 


5
结论


本文表明,尽管PSRR测量在概念上很简单,但要想获得精确的测量结果,装置的好坏极为重要。另外, 我们还介绍了降低噪声底限的方法。

声明:

本文转载自硬件十万个为什么,如涉及作品内容、版权和其它问题,请于联系工作人员微(prrox66),我们将在第一时间和您对接删除处理!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207


DC/DC的电感下方到底是否铺铜


MCU-LCD屏与RGB-LCD屏的区别?


扫码添加客服微信,备注“入群”拉您进凡亿教育官方专属技术微信群,与众位电子技术大神一起交流技术问题及心得~

分享💬 点赞👍 在看❤️ “三连”支持!
凡亿PCB 分享高速PCB设计、硬件设计、信号仿真、天线射频技术,提供技术交流、资料下载、综合提升电子应用开发能力!创立“凡亿教育”,致力做电子工程师的梦工厂,旨在赋能大学生、初中级电子工程师,倾力打造电子设计精品教育,逐步发展成系统
评论 (0)
  • 由西门子(Siemens)生产的SIMATIC S7 PLC在SCADA 领域发挥着至关重要的作用。在众多行业中,SCADA 应用都需要与这些 PLC 进行通信。那么,有哪些高效可行的解决方案呢?宏集为您提供多种选择。传统方案:通过OPC服务器与西门子 PLC 间接通信SIMATIC S7系列的PLC是工业可编程控制器,能够实现对生产流程的实时SCADA监控,提供关于设备和流程状态的准确、最新数据。S7Comm(全称S7 Communication),也被称为工业以太网或Profinet,是西门
    宏集科技 2025-04-10 13:44 105浏览
  • 政策驱动,AVAS成新能源车安全刚需随着全球碳中和目标的推进,新能源汽车产业迎来爆发式增长。据统计,2023年中国新能源汽车渗透率已突破35%,而欧盟法规明确要求2024年后新能效车型必须配备低速提示音系统(AVAS)。在此背景下,低速报警器作为车辆主动安全的核心组件,其技术性能直接关乎行人安全与法规合规性。基于WT2003H芯片开发的AVAS解决方案,以高可靠性、强定制化能力及智能场景适配特性,正成为行业技术升级的新标杆。WT2003H方案技术亮点解析全场景音效精准触发方案通过多传感器融合技术
    广州唯创电子 2025-04-10 08:53 222浏览
  •   天空卫星健康状况监测维护管理系统:全方位解析  在航天技术迅猛发展的当下,卫星在轨运行的安全与可靠至关重要。整合多种技术,实现对卫星的实时监测、故障诊断、健康评估以及维护决策,有力保障卫星长期稳定运转。  应用案例       系统软件供应可以来这里,这个首肌开始是幺伍扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照数字顺序组合就可以找到。  一、系统架构与功能模块  数据采集层  数据处理层  智能分析层  决策支持层  二、关键技术  故障诊断技术  
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-10 15:46 95浏览
  • 背景近年来,随着国家对资源、能源有效利用率的要求越来越高,对环境保护和水处理的要求也越来越严格,因此有大量的固液分离问题需要解决。真空过滤器是是由负压形成真空过滤的固液分离机械。用过滤介质把容器分为上、下两层,利用负压,悬浮液加入上腔,在压力作用下通过过滤介质进入下腔成为滤液,悬浮液中的固体颗粒吸附在过滤介质表面形成滤饼,滤液穿过过滤介质经中心轴内部排出,达到固液分离的目的。目前市面上的过滤器多分为间歇操作和连续操作两种。间歇操作的真空过滤机可过滤各种浓度的悬浮液,连续操作的真空过滤机适于过滤含
    宏集科技 2025-04-10 13:45 98浏览
  • 行业变局:从机械仪表到智能交互终端的跃迁全球两轮电动车市场正经历从“功能机”向“智能机”的转型浪潮。数据显示,2024年智能电动车仪表盘渗透率已突破42%,而传统LED仪表因交互单一、扩展性差等问题,难以满足以下核心需求:适老化需求:35%中老年用户反映仪表信息辨识困难智能化缺口:78%用户期待仪表盘支持手机互联与语音交互成本敏感度:厂商需在15元以内BOM成本实现功能升级在此背景下,集成语音播报与蓝牙互联的WT2605C-32N芯片方案,以“极简设计+智能交互”重构仪表盘技术生态链。技术破局:
    广州唯创电子 2025-04-11 08:59 148浏览
  • 行业痛点:电动车智能化催生语音交互刚需随着全球短途出行市场爆发式增长,中国电动自行车保有量已突破3.5亿辆。新国标实施推动行业向智能化、安全化转型,传统蜂鸣器报警方式因音效单一、缺乏场景适配性等问题,难以满足用户对智能交互体验的需求。WT2003HX系列语音芯片,以高性能处理器架构与灵活开发平台,为两轮电动车提供从基础报警到智能交互的全栈语音解决方案。WT2003HX芯片技术优势深度解读1. 高品质硬件性能,重塑语音交互标准搭载32位RISC处理器,主频高达120MHz,确保复杂算法流畅运行支持
    广州唯创电子 2025-04-10 09:12 183浏览
  • 文/Leon编辑/侯煜‍关税大战一触即发,当地时间4月9日起,美国开始对中国进口商品征收总计104%的关税。对此,中国外交部回应道:中方绝不接受美方极限施压霸道霸凌,将继续采取坚决有力措施,维护自身正当权益。同时,中国对原产于美国的进口商品加征关税税率,由34%提高至84%。随后,美国总统特朗普在社交媒体宣布,对中国关税立刻提高至125%,并暂缓其他75个国家对等关税90天,在此期间适用于10%的税率。特朗普政府挑起关税大战的目的,实际上是寻求制造业回流至美国。据悉,特朗普政府此次宣布对全球18
    华尔街科技眼 2025-04-10 16:39 121浏览
  • 什么是车用高效能运算(Automotive HPC)?高温条件为何是潜在威胁?作为电动车内的关键核心组件,由于Automotive HPC(CPU)具备高频高效能运算电子组件、高速传输接口以及复杂运算处理、资源分配等诸多特性,再加上各种车辆的复杂应用情境等等条件,不难发见Automotive HPC对整个平台讯号传输实时处理、系统稳定度、耐久度、兼容性与安全性将造成多大的考验。而在各种汽车使用者情境之中,「高温条件」就是你我在日常生活中必然会面临到的一种潜在威胁。不论是长时间将车辆停放在室外的高
    百佳泰测试实验室 2025-04-10 15:09 91浏览
  •   海上电磁干扰训练系统:全方位解析      海上电磁干扰训练系统,作为模拟复杂海上电磁环境、锻炼人员应对电磁干扰能力的关键技术装备,在军事、科研以及民用等诸多领域广泛应用。接下来从系统构成、功能特点、技术原理及应用场景等方面展开详细解析。   应用案例   系统软件供应可以来这里,这个首肌开始是幺伍扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照数字顺序组合就可以找到。   一、系统构成   核心组件   电磁信号模拟设备:负责生成各类复杂的电磁信号,模拟海上多样
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-10 16:45 146浏览
  • 技术原理:非扫描式全局像的革新Flash激光雷达是一种纯固态激光雷达技术,其核心原理是通过面阵激光瞬时覆盖探测区域,配合高灵敏度传感器实现全局三维成像。其工作流程可分解为以下关键环节:1. 激光发射:采用二维点阵光源(如VCSEL垂直腔面发射激光器),通过光扩散器在单次脉冲中发射覆盖整个视场的面阵激光,视场角通常可达120°×75°,部分激光雷达产品可以做到120°×90°的超大视场角。不同于传统机械扫描或MEMS微振镜方案,Flash方案无需任何移动部件,直接通过电信号控制激光发射模式。2.
    robolab 2025-04-10 15:30 119浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦