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硬件测试 - 电源测试(一):LDO与DC-DC转换器的工作原理、输出电压精度、纹波与噪声测试方法
📅 2026/10/8 22:21:22
✍️ 爱科研究院
👁 阅读 3,247
电源,是硬件系统的“心脏”。我做了这么多年硬件测试,见过太多板子“死得不明不白”——查到最后,十有八九是电源出了问题。要么是纹波太大把芯片搞复位了,要么是DC-DC的开关噪声串到了射频前端,要么就是LDO压差没算对,输出电压直接掉到规格以下。所以,电源测试是硬件测试工程师的必修课。今天咱们先聊两个最基础的电源器件:LDO和DC-DC 转换器。我会把工作原理、输出电压精度、纹波与噪声的测试方法,掰开了讲清楚。9.1 LDO 与 DC-DC:它们到底有啥区别?先别急着上仪器。你得先搞清楚,你手里这颗芯片到底是 LDO 还是 DC-DC。这两兄弟长得像,脾气可完全不一样。9.1.1 LDO(低压差线性稳压器)LDO 的工作原理,说白了就是一个可调电阻。它通过调整内部功率管的导通程度,把输入电压“吃掉”一部分,输出一个稳定的低压。举个例子:输入 5V,输出 3.3V。那剩下的 1.7V 去哪了?被 LDO 内部以热量的形式消耗掉了。核心公式:效率 ≈ Vout/ Vin压差(Dropout Voltage)= Vin- Vout(LDO 能正常工作的最小差值)所以,LDO 的效率跟压差直接挂钩。压差越大,效率越低,发热越严重。我遇到过一个小伙子,用 LDO 把 12V 降到 3.3V,结果芯片烫得能煎鸡蛋。嗯,这就是典型的“选型翻车”。LDO 的优点:输出纹波极低(几乎无开关噪声)电路简单,外围只需输入输出电容响应速度快,适合给模拟电路供电LDO 的缺点:效率低(尤其大压差时)只能降压,不能升压输出电流有限(通常几百 m
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