【導(dǎo)讀】很多時(shí)侯,電源看起來(lái)是正常工作的,但它會(huì)導(dǎo)致其它電路單元不能正常工作。眼圖和抖動(dòng)問(wèn)題、時(shí)序問(wèn)題、串?dāng)_問(wèn)題、EMI問(wèn)題、熱問(wèn)題等,都和電源問(wèn)題有一定程度相關(guān)。本文將總結(jié)PWM開(kāi)關(guān)電源的測(cè)試經(jīng)驗(yàn),并簡(jiǎn)述容易引起系統(tǒng)失效的一些因素。
電子器件的電源測(cè)量通常情況是指開(kāi)關(guān)電源的測(cè)量(當(dāng)然還有線性電源)。因此,在閱讀本文之前,已經(jīng)假定您對(duì)于開(kāi)關(guān)電源有一定的了解。
1 、開(kāi)關(guān)電源簡(jiǎn)述
開(kāi)關(guān)電源(Switching Mode Power Supply,常常簡(jiǎn)化為SMPS),是一種高頻電能轉(zhuǎn)換裝置。其功能是將電壓透過(guò)不同形式的架構(gòu)轉(zhuǎn)換為用戶端所需求的電壓或電流。
開(kāi)關(guān)電源的拓?fù)渲搁_(kāi)關(guān)電源電路的構(gòu)成形式。一般是根據(jù)輸出地線與輸入地線有無(wú)電氣隔離,分為隔離及非隔離變換器。非隔離即輸入端與輸出端相通,沒(méi)有隔離措施,常見(jiàn)的DC/DC變換器大多是這種類型。所謂隔離是指輸入端與輸出端在電路上不是直接聯(lián)通的,使用隔離變壓器通過(guò)電磁變換方式進(jìn)行能量傳遞,輸入端和輸出端之間是完全電氣隔離的。
對(duì)于開(kāi)關(guān)變換器來(lái)說(shuō),只有三種基本拓?fù)湫问剑矗?/div>
Buck(降壓)
Boost(升壓)
Buck-Boost(升降壓)
三種基本拓?fù)湫问?,是電感的連接方式?jīng)Q定。若電感放置于輸出端,則為Buck拓?fù)?;電感放置于輸入端,則是Boost拓?fù)?。?dāng)電感連接到地時(shí),就是Buck-Boost拓?fù)洹?/div>
2 、容易引發(fā)系統(tǒng)失效的關(guān)鍵參數(shù)測(cè)試
以下的測(cè)試項(xiàng)目除了是指在靜態(tài)負(fù)載的情況下測(cè)試的結(jié)果,只有噪聲(noise)測(cè)試需要用到動(dòng)態(tài)負(fù)載。
2.1 Phase點(diǎn)的jitter

對(duì)于典型的PWM開(kāi)關(guān)電源,如果phase點(diǎn)jitter太大,通常系統(tǒng)會(huì)不穩(wěn)定(和后面提到的相位裕量相關(guān)),對(duì)于200~500K的PWM開(kāi)關(guān)電源,典型的jitter值應(yīng)該在1ns以下。
2.2 Phase點(diǎn)的塌陷
有時(shí)候工程師測(cè)量到下面的波形,這是典型的電感飽和的現(xiàn)象。對(duì)于經(jīng)驗(yàn)不夠豐富的工程師,往往會(huì)忽略掉。電感飽和會(huì)讓電感值急劇下降,類似于短路了,這樣會(huì)造成電流的急劇增加,MOS管往往會(huì)因?yàn)闇囟鹊募眲≡黾佣鵁龤?。這時(shí)需要更換飽和電流更大的電感。

2.3 Shoot through測(cè)試
測(cè)試的目的是看上MOS管導(dǎo)通時(shí),有沒(méi)有同時(shí)把下管打開(kāi),從而導(dǎo)致電源直接導(dǎo)通到地而引起短路。如圖三所示藍(lán)色曲線(Vgs_Lmos)就是下管在上管導(dǎo)通的同時(shí),被帶了起來(lái),如果藍(lán)色曲線的被帶起來(lái)的尖峰超過(guò)了MOS管的Vth要求,同時(shí)持續(xù)時(shí)間(Duration)也超過(guò)了datasheet要求,從而就會(huì)有同時(shí)導(dǎo)通的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然,這是大家最常見(jiàn)到的情況。

下面這種情況有非常多的人會(huì)忽視,甚至是一些比較有經(jīng)驗(yàn)的電源測(cè)試工程師。下面組圖四是下管打開(kāi),上管關(guān)閉時(shí)候的波形(圖4-1是示意圖,圖4-2示實(shí)際測(cè)試圖)。雖然沒(méi)有被同時(shí)帶起的情況,但是請(qǐng)注意上下管有交叉的現(xiàn)象,而且交叉點(diǎn)的電平遠(yuǎn)高于MOS管規(guī)定的Vth值,這是個(gè)嚴(yán)重的shoot through現(xiàn)象。最直接的后果就是MOS管燒毀!
[page]


2.4 相位裕量和帶寬 (phase margin and bandwidth)
相位裕量和帶寬是很多公司都沒(méi)有測(cè)試的項(xiàng)目(尤其是規(guī)模較小的公司受限于儀器),但是這卻是個(gè)非常重要的測(cè)試項(xiàng)目。電源系統(tǒng)是否穩(wěn)定,是否能長(zhǎng)時(shí)間(3年或以上)有效工作,相位裕量和帶寬可以在很大程度上說(shuō)起了決定性的作用。很多公司完全依賴于電源芯片廠家給的參考設(shè)計(jì)方案里的推薦值,但是跟你的設(shè)計(jì)往往有不小的差異,這樣會(huì)有很大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
如果系統(tǒng)是一個(gè)不穩(wěn)定的系統(tǒng),反映在一些電源測(cè)試項(xiàng)目里面,會(huì)看到以下幾個(gè)主要問(wèn)題。
電源的Noise測(cè)試通過(guò),但是電源依然不穩(wěn)定。表現(xiàn)為功能測(cè)試fail。常常有工程師在debug時(shí)說(shuō)我的電源noise已經(jīng)很小了,加了很多電容了,為啥還是跑不動(dòng)呢?其實(shí)是他的閉環(huán)系統(tǒng)本來(lái)就不穩(wěn)定。
Phase點(diǎn)jitter過(guò)大。這是比較典型的不穩(wěn)定現(xiàn)象。
瞬態(tài)響應(yīng)(Transient response)太大。最笨的辦法就是加很多電容,去滿足瞬態(tài)響應(yīng)的要求。對(duì)于低成本產(chǎn)品,這可是要錢的啊。
如果你沒(méi)有用正確的方法測(cè)試出系統(tǒng)的環(huán)路增益的波特圖,那么你如何下手去調(diào)試這些項(xiàng)目讓他通過(guò)測(cè)試呢?只有來(lái)來(lái)回回不停作實(shí)驗(yàn)。然后來(lái)來(lái)回回跑功能測(cè)試。Oh, my god, 浩大的工作量。而且,對(duì)于一些低成本的產(chǎn)品,往往用到了鋁電解電容,MLCC電容等低成本方案(電感,電阻值基本沒(méi)有變化)。這些電容的容值會(huì)隨著時(shí)間變化而減少。如MLCC,系統(tǒng)運(yùn)行在正常溫度兩年~三年,容值會(huì)變到原來(lái)的一半。而這一半電容的變化,會(huì)對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定造成很大的影響,這也是為什么很多低價(jià)的產(chǎn)品質(zhì)量不可靠的一個(gè)重要原因。那是不是說(shuō)價(jià)格越高,用越多的電容就越好呢,當(dāng)然不是。這就是為啥要測(cè)試phase margin的原因。你需要調(diào)試一組合理的值,能夠同時(shí)覆蓋全電容以及半電容的要求。這樣同樣能做到低價(jià)格高品質(zhì)。
根據(jù)奈奎斯特定理對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性要求,規(guī)范要求一個(gè)閉環(huán)系統(tǒng)的相位裕量最少為60度,45~60度可以考慮為最低限額要求。對(duì)于帶寬,200~500K的開(kāi)關(guān)電源的要求在10%~30%的開(kāi)關(guān)頻率。從開(kāi)關(guān)電源的穩(wěn)定性看帶寬越低,電源越容易穩(wěn)定。從開(kāi)關(guān)電源的動(dòng)態(tài)指標(biāo)看,帶寬越高電源的動(dòng)態(tài)性能越好。
下圖五為典型的波特圖:

另外一點(diǎn)非常重要的是,除了PWM開(kāi)關(guān)電源,有很多線性電源(LDO),其補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)在芯片外部的,也要做類似的環(huán)路增益的波特圖測(cè)試,從而確保其穩(wěn)定性。LDO的測(cè)試,是絕大多數(shù)廠家容易忽略掉的。比如如下圖六所示這種電路,很多人會(huì)直接測(cè)量noise完事。

我們有可能會(huì)看到的相位裕量不能達(dá)到要求。如下圖七,只有30度左右。這個(gè)時(shí)候,只有調(diào)試不同的參數(shù),才能得到比較好的結(jié)果。從而滿足系統(tǒng)穩(wěn)定性的要求。

2.5 電源紋波(ripple)和噪聲(noise)
電源紋波和噪聲,看起來(lái)是電源測(cè)試?yán)锩孀詈?jiǎn)單的項(xiàng)目。但是也有可能對(duì)你的測(cè)試結(jié)果和功能有比較大的影響。
首先是紋波,我們測(cè)試的時(shí)候,只是看是不是符合規(guī)范要求,比如30mV等等。有些時(shí)候,紋波和系統(tǒng)的PLL是有關(guān)系的。如果你的PLL jitter不過(guò) ,可以考慮進(jìn)一步減小ripple。
噪聲,有人會(huì)問(wèn),為啥我的系統(tǒng)noise和他的系統(tǒng)noise基本是一個(gè)范圍,但是我的系統(tǒng)會(huì)跑fail呢?首先我們要排除前面講的系統(tǒng)穩(wěn)定性原因,然后,親,你有沒(méi)有用示波器做過(guò)FFT,看看同樣noise在頻域上的區(qū)別呢?
特別推薦
- 毫秒級(jí)響應(yīng):新一代數(shù)字音頻遠(yuǎn)距離實(shí)時(shí)傳輸方案解析
- RIGOL高速伺服激光加工系統(tǒng)MIPI D-PHY一致性測(cè)試
- 無(wú)感FOC算法驅(qū)動(dòng)的BLDC電機(jī)的優(yōu)勢(shì)解析與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用方案
- 詳解超級(jí)電容器與電池在儲(chǔ)能解決方案的對(duì)比 (上)
- 從噪聲抑制到功耗優(yōu)化:CTSD如何重塑現(xiàn)代信號(hào)鏈架構(gòu)
- Wi-Fi 7頻率控制核心密碼:三大關(guān)鍵器件深度解析
- 用于電動(dòng)汽車車載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較
技術(shù)文章更多>>
- 從噪聲抑制到功耗優(yōu)化:CTSD如何重塑現(xiàn)代信號(hào)鏈架構(gòu)
- 詳解超級(jí)電容器與電池在儲(chǔ)能解決方案的對(duì)比 (上)
- 無(wú)感FOC算法驅(qū)動(dòng)的BLDC電機(jī)的優(yōu)勢(shì)解析與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用方案
- RIGOL高速伺服激光加工系統(tǒng)MIPI D-PHY一致性測(cè)試
- 毫秒級(jí)響應(yīng):新一代數(shù)字音頻遠(yuǎn)距離實(shí)時(shí)傳輸方案解析
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
精密電阻
精密工具
景佑能源
聚合物電容
君耀電子
開(kāi)發(fā)工具
開(kāi)關(guān)
開(kāi)關(guān)電源
開(kāi)關(guān)電源電路
開(kāi)關(guān)二極管
開(kāi)關(guān)三極管
科通
可變電容
可調(diào)電感
可控硅
空心線圈
控制變壓器
控制模塊
藍(lán)牙
藍(lán)牙4.0
藍(lán)牙模塊
浪涌保護(hù)器
雷度電子
鋰電池
利爾達(dá)
連接器
流量單位
漏電保護(hù)器
濾波電感
濾波器