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上傳時長:2022-09-07 17:17:12 瀏覽訪問:2299
客服所采用FPGA設計方案,現在才知道主要采用TI的電源開關模組TPS82085供電局,可能TI原輔料缺貨,則按照P2P方式的方案設計選用Cyntec的產品型號MUN3CAD03-SE。
的客戶焊板后,返饋其板上MUN3CAD03-SE的4路電源開關版塊直流電壓輸出不對常。以下幾點原因圖提示,MUN3CAD03-SE是原位替換TPS82085SIL,
具體情況三極管板,產品圖片:

第一步大家在使用萬用表量測輸入輸出管腳相電壓,發掘4路輸出電阻值都錯亂,都偏大,需要輸出3.3v的電流值,實際上考試有4.2V,企業量測了集成電路芯片的設置的電壓,和EN引腳,都就沒有會發現原因。
切換示波器量測FB管腳,模擬輸出管腳VO的電壓。正弦波形相應:
不錯判斷出FB電流,vo端電阻值(注vo為vout)包括兩段周期往前掉電,而很正常的端電阻值也不會往前掉。
如何檢查量測點,發掘投資者板上的0 Ohm電阻值不能貼片。而這就后果著輸入輸出端vo都沒有傳輸電容(電容器),也無導出流入線路。 可是輸入輸出電容器在buck拓撲中是不可或缺的重要的器件。 去除輸出電容就意味著電感中的能量不能及時釋放,會不斷累積。 所以導致萬用表測試英文軟件的輸出電流值屏幕上顯示偏大,示波器測試英文軟件有接著掉電的波形參數。
將0 Ohm電阻(一直未上件) 短接,重新量測,發現FB,VO電壓恢復正常
總結怎么寫: 完成將0 Ohm電阻短接后,輸出電壓及FB電壓均恢復正常。 印證了我們的分析,確實是沒有輸出電容后,輸出電感能量不斷累積造成輸出電壓抬高,從而掉電。
有以下幾點圖操作過程圖如圖所示:紅圈功率電阻在現實的線路板上老客戶并也沒有貼上。段開后,后端開發的電解電容C1,C2,C3,C4就不是和前期的三極管包含流入三極管,引致內容輸出電流值錯誤。
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