当前位置:首页 > 电路图 > 电力电工电路
[导读]开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些抖动看上去就和水纹一样,称为纹波。纹波可以是电压波纹或电流纹波。

电源纹波是什么意思

电源纹波指标是开关电源模块或者DC/DC的一项很重要的参数。

电源纹波可以理解为电源模块包括VRM的输出电压的波动,和复杂的供电网络无关,或者说是电源输出的源端的电压的波动。它是围绕着输出的直流电压上下来回波动的周期性信号,但周期和振幅并不是定值,而是随着时间变化,并且不同电源的纹波波形也不一样。

ddr电源纹波要求多大

一般不超过1%,DDR3一般是1.5V,所以纹波不能超过15mV依此类推,太高会上不去高频!

什么是纹波?

开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些抖动看上去就和水纹一样,称为纹波。纹波可以是电压波纹或电流纹波。


ddr电源纹波要求多大

电源纹波

低频纹波:来自AC输入的周期,电源对输入的抑制比不是完美的,当输入变化,输出也会变化。

高频纹波:来自开关切换的周期,开关电源不是线性连续输出能量,而是将能量组成一个个包来传输,因此会存在和开关周期对应的纹波。


ddr电源纹波要求多大

电源纹波是指电源输出电压中存在的周期性波动,通常以峰-峰值(Vpp)来表示。电源纹波对电子设备的性能和可靠性有着重要的影响。

1.1 电源纹波的定义 电源纹波是指电源输出电压中存在的周期性波动,通常以峰-峰值(Vpp)来表示。电源纹波的大小与电源的稳定性、负载变化、电源内部结构等因素有关。

1.2 电源纹波的分类 电源纹波可以分为直流纹波和交流纹波。直流纹波是指电源输出电压中的直流成分的波动,而交流纹波是指电源输出电压中的交流成分的波动。

1.3 电源纹波的测量 电源纹波的测量通常使用示波器进行。将示波器的探头连接到电源输出端,通过示波器的屏幕可以观察到电源输出电压的波形,从而测量出电源纹波的大小。

2.1 电源内部结构的影响 电源内部结构的设计和选材对电源纹波的大小有着直接的影响。例如,电源的滤波电容、电感等元件的参数选择不当,会导致电源纹波的增大。

2.2 负载变化的影响 电源负载的变化会导致电源输出电压的波动,从而产生电源纹波。当负载电流突然增大或减小时,电源需要一定的时间来调整输出电压,这个过程中就会产生电源纹波。

2.3 输入电压波动的影响 电源的输入电压波动也会导致电源纹波的产生。当输入电压波动较大时,电源内部的调节机制需要一定的时间来响应,这个过程中就会产生电源纹波。

3.1 电源的设计 电源的设计对电源纹波的大小有着重要的影响。合理的电源设计可以有效地降低电源纹波,提高电源的稳定性。

3.2 电源的负载 电源的负载对电源纹波的大小也有着重要的影响。负载电流的变化会导致电源输出电压的波动,从而产生电源纹波。

3.3 电源的工作温度 电源的工作温度也会影响电源纹波的大小。当电源工作在高温环境下时,电源内部元件的性能会受到影响,从而导致电源纹波的增大。

4.1 示波器测试法 示波器测试法是测量电源纹波最常用的方法。将示波器的探头连接到电源输出端,通过示波器的屏幕可以观察到电源输出电压的波形,从而测量出电源纹波的大小。

4.2 频谱分析法 频谱分析法是通过分析电源输出电压的频谱来测量电源纹波的方法。使用频谱分析仪可以测量出电源输出电压中的各个频率成分,从而计算出电源纹波的大小。

4.3 负载瞬态测试法 负载瞬态测试法是通过模拟电源负载的瞬态变化来测量电源纹波的方法。通过改变电源的负载电流,观察电源输出电压的变化,从而测量出电源纹波的大小。

5.1 优化电源设计 优化电源设计是降低电源纹波的有效方法。合理的电源设计可以有效地降低电源纹波,提高电源的稳定性。例如,选择合适的滤波电容、电感等元件,可以降低电源纹波。

5.2 增加滤波电容 增加滤波电容是降低电源纹波的常用方法。滤波电容可以有效地吸收电源输出电压中的高频成分,从而降低电源纹波。

5.3 使用稳压器 使用稳压器可以有效地降低电源纹波。稳压器可以对电源输出电压进行调节,使其保持稳定,从而降低电源纹波。

5.4 控制负载变化 控制负载变化也是降低电源纹波的有效方法。通过控制负载电流的变化,可以减少电源输出电压的波动,从而降低电源纹波。

6.1 影响设备性能 电源纹波会导致电子设备的性能下降。例如,电源纹波会导致数字电路的逻辑判断错误,影响模拟电路的信号质量。

6.2 影响设备可靠性 电源纹波会导致电子设备的可靠性降低。电源纹波会导致电源内部元件的老化加速,从而降低设备的使用寿命。

6.3 影响设备稳定性 电源纹波会导致电子设备的稳定性下降。电源纹波会导致电源输出电压的波动,从而影响设备的运行稳定性。

声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭