【经验】解析内置线性稳压器的电源无法启动的故障之正电源或负电源不启动
本文主要介绍内置线性稳压器的电源无法启动的故障,通过学习本文你将明白通过正线性稳压器和负线性稳压器提供的正负电源,如果正负电源启动速度不同,启动较慢的电源会产生反向电压,从而引发启动故障。同时还会了解到解决启动较慢的电源会产生反向电压故障的对策包括切断各输出间的连接路径、添加二极管以降低反向电压、在过电流保护电路中使用具有电流下垂特性的线性稳压器IC等,但无论哪种对策,都需要在实际设备上进行装机验证。
在图1所示的正负电源中,正电源和负电源启动速度不同是很常见的现象。在这种情况下,如果在正负之间有类似RL3的负载,或由多个电路形成的意外电流路径,则先启动的电源将通过RL3从另一个电源的输出汲取电流(虚线路径),正电压稳压器的输出被施加反向电压,从而会发生与“恒流负载导致的启动故障”类似的启动故障。
图1. 在正负电源电路中负电源先启动时的电流路径
当发生因此类原因导致的启动问题时,可以尝试以下对策:
•切断RL3的路线。
•在输出和地之间连接VF值低的肖特基势垒二极管(图2中的D1、D2),以降低反向电压值并防止输出电压不上升。 ※在这个对策中,需要选择启动时从IC供给的电流值大于反向电流值的产品,但由于产品波动,无法100%保证正常启动。
•过电流保护电路中使用具有下垂特性的线性稳压器IC。
※在这种情况下,如果电流流过在IC的输出引脚和接地之间的ESD保护二极管或寄生二极管,可能会造成IC劣化甚至损坏,为了防止这种问题发生,需要在IC的输出引脚和接地之间连接肖特基势垒二极管。(图2中的D1、D2)。
图2. 正负电源电路的启动故障对策示例
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【选型】ROHM(罗姆)车载用稳压器选型指南(中文)
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型号- BD42530□□□-C,BDXXIXXMEFJ-M,BD800M5WHFP-C,BD4269EFJ-C,BD99010EFV-M,BD9016KV-M,BD733LX□□□-C,BD9PXX5EFV-C,BD99011EFV-M,BD50C0AWHFP-C,BD433M2W□□□-C,BD90C0A□□□-C,BD9S012NUX-C,BD450M5WFPJ-C,BD80C0AWFP-C,BD80C0AFP-C,BD33IC0MEFJ-C,BD9901XEFV-M,BD50C0AWFP2-C,BD90610HFP-C,BD9P205EFV-C,BD50C0AHFP-C,BD433M5FP2-C,BD50FA1MG-M,BD9S111NUX-C,BD9S100NUX-C,BD433M2WFP3-C,BDXXHC0MEFJ-M,BD33C0AWFP2-C,BD50C0AFP-C,BD9PXX5MUF-C,BD433M2□□□-C,BD9P205MUF-C,BD9PXX5,BD3650FP-M,BD90C0AWFP-C,BD9P155EFV-C,BD733L2□□□-C,BD9P155MUF-C,BDXXIXXMEFJ-C,BD50C0AFP2-C,BDXXHA3MEFJ-M,BDXXHXXMEFJ-M,BD9SX00NUX-C,BD00JC0MNUX-M,BD90610EFJ-C,BD9SX00MUF-C,BD90C0AW□□□-C,BD4271□□□-C,BD750L2EFJ-C,BDXXGA5MEFJ-M,BD42530EFJ-C,BD820F50EFJ-C,BD80C0AWFP2-C,BD9P135EFV-C,BD9P135MUF-C,BD9S110NUX-C,BD33C0AWHFP-C,BD906X0HFP-C,BD9S300MUF-C,BD9S400MUF-C,BD90C0AFP-C,BD33C0AWFP-C,BD9S201NUX-C,BD90302NUF-C,BDXXHA3MEFJ-C,BD433MX□□□-C,BD80C0AHFP-C,BD450M5FP2-C,BD9S000NUX-C,BD42754□□□-C,BD8P250MUF-C,BD750L2FP-C,BD80C0AFP2-C,BD450M5WFP2-C,BD9P233MUF-C,BDXXHC5MEFJ-M,BD9P255MUF-C,BDXXHXXMEFJ-C,BD9035AEFV-C,BD9P255EFV-C,BD00GXXMEFJ-M,BDXXGA3MEFJ-C,BD00C0AW□□□-C,BD433M5WFP2-C,BD9SX1XNUX-C,BDXXGXXMEFJ-C,BD750L2FP3-C,BD750L2□□□-C,BD733L2FP-C,BD450M5FP-C,BD80C0AWHFP-C,BD433M5□□□-C,BDXXGXXMEFJ-M,BD433M5WFPJ-C,BD00C0AWFP-C,BDXXGC0MEFJ-M,BD433M5FP-C,BD80C0AFPS-C,BD450M2W□□□-C,BD42500G-C,BD906X0EFJ-C,BD00GXXMEFJ-M,BD425X0□□□-C,BD9016KV,BDXXGA3MEFJ-M,BD90C0AFP2-C,BD42530FPJ-C,BD90620HFP-C,BD80C0AW□□□-C,BD450M2FP3-C,BD00C0AWHFP-C,BD50C0AWFP-C,BD450M2WFP3-C,BUXXJA2MNVX-C,BD90620EFJ-C,BD9SXXXNUX-C,BD33C0AW□□□-C,BD42540FJ-C,BDXXIA5MEFJ-M,BUXXJA2DG-C,BD450M2EFJ-C,BD42530FP2-C,BD9P2X5EFV-C,BD33C0AFP2-C,BD33C0A□□□-C,BD33C0AHFP-C,BD9P2X5MUF-C,BD800M5□□□-C,BD9015KV-M,BD733L5□□□-C,BDXXGXXMEFJ-M,BD50C0A□□□-C,BD4269FJ-C,BD750L5FP-C,BD7XXLX□□□-C,BD9P235MUF-C,BD00C0AWFPS-M,BD733L2EFJ-C,BD9P235EFV-C,BD450M2WEFJ-C,BD90640HFP-C,BD42754FP2-C,BD00C0AWFP2-C,BUXXJA2VG-C,BD450MX□□□-C,BD9S200MUF-C,BD800M5WFP2-C,BD90C0AHFP-C,BD50C0AW□□□-C,BD433M2WEFJ-C,BD9015KV,BD733L5FP-C,BD80C0AWEFJ-C,BD90C0AWHFP-C,BD9P105EFV-C,BUXXSD2MG-M,BD33C0AFP-C,BD4271FP2-C,BD50HC0MEFJ-C,BD4271HFP-C,BDXXIC0MEFJ-C,BD433M5W□□□-C,BD433M2FP3-C,BD450M5W□□□-C,BD90640EFJ-C,BD450M2□□□-C,BD00IA5MHFV-M,BD9P105MUF-C,BD750L5□□□-C,BDXXHA5MEFJ-M,BD90C0AWFP2-C,BD9V100MUF-C,BD450M5□□□-C,BDXXIC0MEFJ-M,BD733L2FP3-C,BD357XY,BD9P1X5EFV-C,BD42754FPJ-C,BD750LX□□□-C,BD9P1X5MUF-C,BD80C0A□□□-C,BD433M2EFJ-C
关于线性稳压器, 请告知IC本身消耗的电流的Datasheet上的项目名称。
IC本身所消耗的电流称为偏置电流,在某些产品中又称为电路电流。
【产品】可实现高达3.0A输出电流的超低压差线性稳压器BD3512MUV,还可满足各类低功耗应用需要
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器——BD3512MUV。它能够在低输入至输出电压应用中提供理想的性能。该芯片通过使用最大导通电阻RON =100mΩ的内置N沟道功率MOSFET,能够实现最小化输入至输出电压差。通过降低压差,该线性稳压器可实现高达3.0A的高输出电流,从而降低转换损耗。
关于线性稳压器, 电源OFF时,由于输出电容器的电荷会导致瞬间在输入输出之间施加反向电压,这对IC有影响吗?
如果在线性稳压器的输入输出之间施加反向电压,则反向电流可能流入IC内部的寄生元件而导致劣化或损坏。作为对策,建议在输入输出之间设置逆流旁路二极管,或者在输入线上设置防逆流二极管。详情请参考技术资料。
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可定制变压器电压最高4.5KV,高频30MHz;支持平面变压器、平板变压器、OBC变压器、DCDC变压器、PLC信号变压器、3D电源、电流变压器、反激变压器、直流直流变压器、车载充电器变压器、门极驱动变压器等产品定制。
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支持GSM / GPRS 等多种制式产品的射频测试,覆盖所有上行和下行的各项射频指标,包括频差、相差、调制、功率、功控、包络、邻道泄漏比、频谱、杂散、灵敏度、同道干扰、邻道干扰、互调、阻塞等等。满足CE / FCC / IC / TELEC等主流认证的射频测试需求。
实验室地址: 深圳 提交需求>
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