社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
2025 中国国际低空经济产业创新发展大会
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
2025 全球 MCU 生态发展大会
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2025
2025国际电子商情分销与供应链行业年会
IIC Shanghai 2025
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
芯语
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
纹波噪声
电源纹波噪声产生的原因分析及问题解决
DC/DC电源电路具有功耗低,功率高的优点,但同时由于DC/DC电路转换通过开关方式完成,造成不可避免的噪声引入,具体为电源电路的纹波和噪声。 1. 开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%~97%;其次,开关电源采用高频变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量
启芯硬件
2023-12-22
780浏览
开关电源的五种纹波噪声如何抑制?
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...”设为 ★星标★,技术干货第一时间送达!低频纹波低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。一般的开关电源由AC/DC和DC/DC两部分组成。AC/DC的基本结构为整流滤波电路,它输出的直流电压中含有交流低频纹波,其频率为输入交流电源频率的二
一点电子
2023-11-05
708浏览
电源纹波噪声产生原因及解决方法
今天来和大家分享一下电源纹波相关知识。本文要点:1、电源纹波产生的原因?2、纹波和噪声的区别?3、纹波噪声产生的原因?4、纹波噪声的解决方案?DC/DC电源电路具有功耗低,功率高的优点,但同时由于DC/DC电路转换通过开关方式完成,造成不可避免的噪声引入,具体为电源电路的纹波和噪声。开关电源与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%~97%。其次,开关电源采
电源研发精英圈
2023-09-22
1132浏览
【技术分享】降低电源纹波噪声的方法与实例
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。 纹波噪声的测试方法对于中小微功率模块电源的纹波噪声测试,业内主要采用平行线测试法和靠接法两种。其中,平行线测试法用于引脚间距相对较大的产品,靠测法用于模块引脚间距小的产品。但不管用平行线测试法还是靠测法,都需要限制示波器的带
ZLG致远电子
2023-08-03
1505浏览
开关电源的五种纹波噪声如何抑制?
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...”设为 ★星标★,技术干货第一时间送达!1低频纹波低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。一般的开关电源由AC/DC和DC/DC两部分组成。AC/DC的基本结构为整流滤波电路,它输出的直流电压中含有交流低频纹波,其频率为输入交流电源频率的
一点电子
2023-05-29
2161浏览
干货|降低电源纹波噪声的方法与实例
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。 纹波噪声的测试方法对于中小微功率模块电源的纹波噪声测试,业内主要采用平行线测试法和靠接法两种。其中,平行线测试法用于引脚间距相对较大的产品,靠测法用于模块引脚间距小的产品。但不管用平行线测试法还是靠测法,都需要限制示波器的带
电子工程世界
2023-05-17
1107浏览
【技术分享】降低电源纹波噪声的方法与实例
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。 纹波噪声的测试方法对于中小微功率模块电源的纹波噪声测试,业内主要采用平行线测试法和靠接法两种。其中,平行线测试法用于引脚间距相对较大的产品,靠测法用于模块引脚间距小的产品。但不管用平行线测试法还是靠测法,都需要限制示波器的带
ZLG致远电子
2023-04-28
1451浏览
电源纹波噪声产生的原因及解决方法
本文要点:1、 电源 纹波产生的原因?2、纹波和噪声的区别?3、纹波噪声产生的原因?4、纹波噪声的解决方案?DC/DC电源电路具有功耗低,功率高的优点,但同时由于DC/DC电路转换通过开关方式完成,造成不可避免的噪声引入,具体为电源电路的纹波和噪声。开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,
面包板社区
2023-04-27
1489浏览
三步,准确测试出你的电源纹波噪声值
纹波是电源的核心指标,如何降低电源的纹波噪声是大多数用户都关心的问题,一方面是从电源设计、外部电路做方案改进,另一方面则要有一个更准确更合适的测试纹波噪声的方法。电源的纹波与噪声介绍纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。具体如图1所示,频率较低且有规律的波动为纹波,尖峰部分为噪声。图1 电源纹波噪声不规范的纹波测试示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头
电源研发精英圈
2023-04-26
1623浏览
三步,准确测试出你的电源纹波噪声值
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 436308744高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2023-02-04
1145浏览
三步,准确测试出你的电源纹波噪声值
纹波是电源的核心指标,如何降低电源的纹波噪声是大多数用户都关心的问题,一方面是从电源设计、外部电路做方案改进,另一方面则要有一个更准确更合适的测试纹波噪声的方法。电源的纹波与噪声介绍纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。具体如图1所示,频率较低且有规律的波动为纹波,尖峰部分为噪声。 图1 电源纹波噪声不规范的纹波测试示波器中接入一个3
电子芯期天
2022-12-31
1255浏览
三步,准确测试出你的电源纹波噪声值
纹波是电源的核心指标,如何降低电源的纹波噪声是大多数用户都关心的问题,一方面是从电源设计、外部电路做方案改进,另一方面则要有一个更准确更合适的测试纹波噪声的方法。电源的纹波与噪声介绍纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。具体如图1所示,频率较低且有规律的波动为纹波,尖峰部分为噪声。 图1 电源纹波噪声不规范的纹波测试示波器中接入一个3.3V的电源信号,探
芯片之家
2022-12-18
1205浏览
开关电源的五种纹波噪声如何抑制?
1、低频纹波低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。一般的开关电源由AC/DC和DC/DC两部分组成。AC/DC的基本结构为整流滤波电路,它输出的直流电压中含有交流低频纹波,其频率为输入交流电源频率的二倍,幅值与电源输出功率及滤波电容容量有关,一般控制在10%以内。该交流纹波
电子芯期天
2022-08-13
1574浏览
知识分享:电源纹波噪声,一般都来自这5个方面!
一.什么是纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。它主要有以下害处:1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;1.2.降低了电源的效率;1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作; 1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。二、纹波的表示方法 可以用有
电子芯期天
2022-02-16
1940浏览
电源纹波噪声都是来自这5个方面!
【干货免费领】540M开关电源案例及学习资料完整版:点我ADI资料合集 | 99%硬件工程师都是用的资料:点我70G硬件设计资料汇总免费送:点我一.什么是纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。它主要有以下害处:1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;1.2.降低了电源的效率;1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用
电子芯期天
2022-01-05
2416浏览
开关电源的五种纹波噪声如何抑制?
低频纹波低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。一般的开关电源由AC/DC和DC/DC两部分组成。AC/DC的基本结构为整流滤波电路,它输出的直流电压中含有交流低频纹波,其频率为输入交流电源频率的二倍,幅值与电源输出功率及滤波电容容量有关,一般控制在10%以内。该交流纹波经D
电源Fan
2021-12-09
2550浏览
开关电源的五种纹波噪声如何抑制?
1、低频纹波低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。一般的开关电源由AC/DC和DC/DC两部分组成。AC/DC的基本结构为整流滤波电路,它输出的直流电压中含有交流低频纹波,其频率为输入交流电源频率的二倍,幅值与电源输出功率及滤波电容容量有关,一般控制在10%以内。该交流纹波
ittbank
2021-08-18
919浏览
开关电源的五种纹波噪声如何抑制?
1低频纹波低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。一般的开关电源由AC/DC和DC/DC两部分组成。AC/DC的基本结构为整流滤波电路,它输出的直流电压中含有交流低频纹波,其频率为输入交流电源频率的二倍,幅值与电源输出功率及滤波电容容量有关,一般控制在10%以内。该交流纹波经
面包板社区
2021-08-01
4766浏览
跟着老鸟学习如何抑制开关电源的五种纹波噪声?
1 低频纹波 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。 一般的开关电源由AC/DC和DC/DC两部分组成。AC/DC的基本结构为整流滤波电路,它输出的直
电源Fan
2021-01-12
715浏览
干货 | 开关电源的五种纹波噪声如何抑制?
1 低频纹波 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。 一般的开关电源由AC/DC和DC/DC两部分组成。AC/DC的基本结构为整流滤波电路,它输出的直流电压中含有交流低频纹波,
电子工程世界
2020-12-03
1183浏览
信号完整性系列之“如何降低电源纹波噪声”
之前的文章 《信号完整性系列之“PI”》 介绍了电源完整性的概念,本文主要介绍如何降低电源纹波和噪声。 开关电源的输出纹波噪声主要来源于五个方面:输入的低频纹波、SSN高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。 纹波噪声的产生 随着SWITCH的开关,电感中的电流也是在输出电流的有效值上下
硬件助手
2020-11-30
5331浏览
开关电源的五种纹波噪声如何抑制?跟着老鸟工程师学就对了!
1 低频纹波 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。 一般的开关电源由AC/DC和DC/DC两部分组成。AC/DC的基本结
电源研发精英圈
2020-11-30
1292浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
寻找锂离子替代品的竞赛愈演愈烈
2
物理智能:打破数字壁垒,让AI触摸真实世界
3
索尼或拆分低利润率的半导体子公司
4
北京新政支持民营企业采购自主可控 GPU,买谁家的好?
5
用PWM编程LM317恒流源:多方案汇总
6
康佳集团实控人变更为中国华润
7
加速推动大模型广泛应用,三大算力痛点何解?
8
特朗普政府AI政策调整:取消国家分级,转向“芯片外交”
热门
文章排行
1
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
52RD
3142
2
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
射频美学
2911
3
传!部分美国产芯片获中国125%关税豁免
芯极速
2739
4
闭环!DeepSeek-R2与华为深度合体,昇腾芯片利用率达82%;推理成本较GPT-4下降了97.4%!
飙叔科技洞察
2288
5
重磅!华为AI芯片910C将于5月量产出货,920也在路上了!
飙叔科技洞察
2242
6
中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
芯片视界
2220
7
储能行业中的“五大四小”是什么?
锂电联盟会长
2075
8
传中国对部分美国芯片免征关税!
皇华电子元器件IC供应商
1907
9
美国要破防了!DeepSeekR2将彻底摆脱英伟达,全部基于华为芯片
快科技
1773
10
曝蔚来一智驾技术大佬离职!
谈思汽车
1673
11
DeepSeekR2要来了!看点大爆料
ittbank
1660
12
突发!传中国对部分美国芯片免征关税!
ittbank
1357
13
华为激进!Mate80塞进大风扇,麒麟性能这下爆发了
手机技术资讯
1321
14
iQOOZ10TurboPro发布:特爆越级,样样超Pro
Qualcomm中国
1242
15
泡沫正在破灭!英伟达高位下跌60%正在成为现实
美股研究社
1193
16
2025上海车展智驾域控制器方案大盘点(共28家)
汽车电子与软件
1193
17
2025上海车展前瞻报告:创新智联自主竞逐高端
智车文库
1142
18
CIS全球出货排名TOP3:中国包揽两席!
EETOP
1113
19
传华为接洽多家企业,测试昇腾910D
芯极速
857
20
小米推出首个大模型MiMo,赶超OpenAI阿里
WitDisplay
805
21
传海关通知:符合条件的美产芯片豁免关税
贞光科技
793
22
粤芯半导体启动IPO辅导!国产射频芯片厂商锐石创芯拟A股IPO!
飙叔科技洞察
773
23
中国台湾将实施“N-1”限制,禁止台积电出口最先进制程技术!
飙叔科技洞察
732
24
索尼Xperia1VII真机首曝:手机行业唯一清流设计
快科技
713
25
IDC:2025年Q1中国折叠屏手机出货增长53.1%,华为份额超75%
ittbank
703
26
PCI总线到底是什么?PCI总线是串行还是并行?PCIE5.0哪些主要指标呢?
Keysight射频测试资料分
626
27
编程语言4月排名榜单:C++排名第二!
OpenCV学堂
613
28
394号文重磅发布,储能有何影响?
行家说储能
602
29
SiC收入超13亿!三安、意法等企业披露近况
第三代半导体风向
568
30
总投资达50亿元!又一金刚石半导体项目签约
DT半导体材料
551
广告
最新
评论
更多>>
学习了
青青水草
评论文章
2025-04-22
湿度正在偷偷毁掉你的基准源精度!
good,.
mhlyjay
评论文章
2025-04-22
MOS管损耗理论计算公式推导及LTspice仿真验证
资料
文库
帖子
博文
1
电源工程师技术培训-初级
2
自动控制原理++上册,黄家英,第二版
3
IGBT图解
4
2025年感知技术十大趋势深度分析报告
5
C#+WPF+Opencv模块化开发视觉对位运动控制系统
6
100v的过流保护Efuse介绍
7
如何使用英飞凌IGBT7设计高性能伺服驱动器
8
[鸟哥的Linux私房菜:服务器架设篇(第二版)].鸟哥.扫描版
9
【2025新品】java-antd-web3全栈dapp开发教程
10
【Winform+WPF】喷涂工艺SCADA采集监控上位机
1
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
2
差分晶振的输出方式有哪几种呢
3
【敏矽微ME32G030系列】+初识及测试开发板(外接继电器)
4
【拆解】某斑学习思维机
5
电解电容寿命能不能满足5年?固态电容的寿命是不是要更...
6
【敏矽微ME32G030系列】+初识篇
7
IU5209E升压充电管理芯片
8
MacBook扩展坞怎么选?
1
浪潮之上:智能时代的觉醒
2
资安及护眼 –防窥片的常见问题及测试要点
3
连续流型液氮恒温器核心特点解析
4
营收净利双暴跌,股价腰斩,老板电器任富佳当不好老板
5
芯知识|小体积语音芯片方案WTV/WT2003H声音播放ic应用解析
6
T3出行的破局之路在何方?
7
贴片电感和贴片电容的区分方法
8
宁德时代,无孔不入
1
MOSFET选型注意事项及应用实例
2
MOSFET结构及其工作原理详解
3
电动汽车底盘常见故障处理方法
4
DC-DC电路设计中加的“自举电容”到底有何讲究?
5
变频器过热报警?别慌,一文教你轻松解决!
6
收藏|原理图设计规范133条检查清单
7
芯片制造技术之键合技术
8
新能源汽车高压上电策略及其故障诊断
9
手机充电器插入排插时打火花是怎么回事?
10
一篇文章告别锂离子电池知识盲区
在线研讨会
利用氮化镓技术打造高效电机驱动——人形机器人、无人机与电动汽车应用
ADMT4000重新定义多圈编码器设计
NSSine™系列实时控制MCU在数字电源和电机控制领域的应用
ST 在大功率热管理系统中的电机控制系统方案(AI 数据中心/暖通空调/电池储能系统/变频制冷)
EE直播间
中小数字IC云仿真加速方案:弹性资源与验证效率提升
直播时间:05月22日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
寻找锂离子替代品的竞赛愈演愈烈
物理智能:打破数字壁垒,让AI触摸真实世界
索尼或拆分低利润率的半导体子公司
北京新政支持民营企业采购自主可控 GPU,买谁家的好?
用PWM编程LM317恒流源:多方案汇总