電源噪聲是電子電路設計中一個至關(guān)重要的考慮因素,尤其在音頻設備和高精度系統(tǒng)中,噪聲的存在可能會對電路性能產(chǎn)生顯著影響。電源噪聲主要來源于誤差放大器的輸入與輸出、參考電壓以及斜坡信號。為了有效地控制和降低電源噪聲,設計師需要對電源的設計原理和噪聲來源有深入的理解,并運用一系列策略和技巧來進行噪聲抑制。
電源噪聲是設計師和其他參與電子產(chǎn)品生產(chǎn)的人經(jīng)常遇到的問題,必須提前考慮并制定計劃來降低噪聲。以下是實現(xiàn)這一目標的一些可行方法。
電壓監(jiān)控器通過監(jiān)控電源,在電源發(fā)生故障時將微控制器置于復位模式,可防止系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤和故障,從而提高基于微控制器系統(tǒng)的可靠性。然而,噪聲、電壓毛刺和瞬變等電源缺陷都可能會導致誤復位問題,從而影響系統(tǒng)行為。本文介紹電壓監(jiān)控器如何解決可能觸發(fā)誤復位的因素,以提高系統(tǒng)性能和可靠性。
大多數(shù)電氣工程師認為他們對電源有很好的了解,因為它們是相對簡單的單功能直流設備,旨在輸出受控電壓。但是,電源的功能遠不止此描述所暗示的。盡管電源的規(guī)格對大多數(shù)應用都充分描述了其性能,但指定其性能(或任何儀器的性能)的每個可能方面在金錢和時間方面都太昂貴了。
在之前的文章,我們已經(jīng)了解了 ADC 的電源抑制比 (PSRR) 和前級功率級的 PSRR 要求,以確保噪聲最小。在進一步分析電源之前,我們需要了解電源噪聲對 ADC 的影響。
開關(guān)電源幾乎用于所有電子設備中。它們由于尺寸小、成本低和效率高而具有極高的價值。但是,它們最大的缺點就是高開關(guān)瞬態(tài)導致高輸出噪聲。這個缺點使它們無法用于以線性穩(wěn)壓器供電為主的高性能模擬電路中。一些低噪聲應用可能要求電源輸出紋波電壓低于輸出電壓的 0.1%。這些低紋波要求很容易轉(zhuǎn)化為明顯大于 60 dB 的濾波器衰減,而單級實際上無法滿足。
我最近的一個項目,用到了 DC/DC 轉(zhuǎn)換器,但是輸出有個高頻尖峰導致系統(tǒng)異常。我首先查看了該部件的原理圖位置,所有必要的噪聲過濾都已到位。高質(zhì)量的輸入旁路電容正好位于動力傳動系中,正確的主波形緩沖器就位,輸出具有所需的高頻旁路電容。
世界是一個嘈雜的地方——電源也不例外。為了追求更高的效率,電源轉(zhuǎn)換器以越來越快的速度切換會產(chǎn)生意想不到的問題,包括增加系統(tǒng)對瞬態(tài)和噪聲的敏感性。在選擇如何設計電源以及使用哪些組件來設計電源時,考慮到這種敏感性很重要。
世界是一個嘈雜的地方——電源也不例外。為了追求更高的效率,電源轉(zhuǎn)換器以越來越快的速度切換會產(chǎn)生意想不到的問題,包括增加系統(tǒng)對瞬變和噪聲的敏感性。在選擇如何設計電源以及使用哪些組件進行設計時,考慮這種敏感性非常重要。
從5G到工業(yè)應用,隨著收集、傳送和存儲的數(shù)據(jù)越來越多,也在不斷擴大模擬信號處理器件的性能極限,有些甚至達到每秒千兆采樣。
在科學技術(shù)高度發(fā)達的今天,各種各樣的高科技出現(xiàn)在我們的生活中,為我們的生活帶來便利,那么你知道這些高科技可能會含有的低噪聲降壓轉(zhuǎn)換器嗎?
常見的電源噪聲有哪些,如何改善呢?開關(guān)電源由于結(jié)構(gòu)復雜,元器件眾多且電路PCB板線路密集,所以在設計時會由于各種原因?qū)е码娫闯霈F(xiàn)噪聲情況,我們最常見的產(chǎn)生噪聲的原因有以下4種:
在電源管理設計中,是否應該重視電源噪聲問題,電源噪聲產(chǎn)生的原因是什么?
通常對于開關(guān)電源來說,結(jié)構(gòu)還是相對復雜的,元器件眾多且電路 PCB 板線路密集,所以在設計時會由于各種原因?qū)е码娫闯霈F(xiàn)噪聲情況。
來源:sig007,作者:于博士 ▍1、為什么要重視電源噪聲問題? 芯片內(nèi)部有成千上萬個晶體管,這些晶體管組成內(nèi)部的門電路、組合邏輯、寄存器、計數(shù)器、延遲線、狀態(tài)機、以及其他邏輯功能。隨著芯片的集成度越來越高,內(nèi)部晶體管數(shù) 越來越大。芯片的外部引腳數(shù)
成本的控制與電子的藝術(shù) 我于2010年5月入職泰克科技(中國)有限公司,至今有8年半了。其中,前6年在工程部任職PLE;后面的兩年加入了新組建的VAVE部門,任職電子工程師。經(jīng)過這些年,我對自己的工作崗位以及公司的文化相對有了一些認識。這些認識是我基于工
方法1:使用頻域分析FFT分析能更深入的分析信號,如圖5和6所示。在廣闊的“白”噪聲的基礎上明顯多了2個峰值,49.5MHz和500MHz。 圖5.電源噪聲的FFT 圖6.帶有標記的FFTFFT能快速深入的分析噪聲的來源。例
1.電壓的變化范圍過大電網(wǎng)供電不足,供電部門采取降壓供電,或地處偏遠地帶,損耗過多,導致電壓偏低。電網(wǎng)用電太少,導致電壓偏高電壓低負載不能正常工作,電壓太高,負載
隨著現(xiàn)代科學技術(shù)的飛速發(fā)展,電子、電力電子、電氣設備應用越來越廣泛,它們在運行中產(chǎn)生的高密度、寬頻譜的電磁信號充滿整個空間,形成復雜的電磁環(huán)境。復雜的電磁環(huán)境要
引言如今的電子設計越來越趨向與切換速度加快,封裝上會有更多的引腳,信號幅度更小。因此設計人員在從手機到服務器等新的數(shù)字電路設計中會更注意電源噪聲。實時示波器通常用來測量電源噪聲。本文將講述分析電源噪聲