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消費者用到FPGA方案范文,原有選擇TI的主機電源組件TPS82085輸電,考慮到TI廢料缺貨,則運用P2P改用的預案適用Cyntec的主要參數MUN3CAD03-SE。
用戶焊板后,信息反饋其板上MUN3CAD03-SE的4路供電模塊電源電壓電流打出不對常。詳細的工作原理圖如圖,MUN3CAD03-SE是原位用于TPS82085SIL,
實際上的線路板,圖片搜索:
1他們便用萬用表量測輸入輸出管腳直流電壓,得知4路模擬輸出端電壓都有誤,都偏大,是模擬輸出3.3v的相電壓,預期檢查有4.2V,他們量測了電源芯片的填寫電流電壓,和EN引腳,都是沒有察覺到困難。
切換示波器量測FB管腳,傷害管腳VO線電壓。波形圖正確:
可能查出FB線電壓,vo額定電壓值(注vo為vout)都是有某段期限向上掉電,而普通 的額定電壓值并不會向上掉。
全新觀察植物量測點,看見客板上的0 Ohm阻值不會貼片。而這就因為著內容輸出端vo找不到輸出電阻,也沒有內容輸出流失電源電路。 只不過效果電容器在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。 所以導致萬用表檢驗模擬輸出工作電壓呈現偏大,示波器檢驗有來掉電的波形圖。
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
總結會: 順利通過將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。
相應圖操作過程圖如圖所示:紅圈內阻在實際的控制集成電路板上客服并也沒有貼上。段開后,后臺開發的電容(電容器)C1,C2,C3,C4就不許和后面的電源集成運放構成的循環電源集成運放,引發讀取電壓降出錯。
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