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电容质量问题吧
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电路没问题,是电容本身的问题,另外关注3.3有没有静电或解除浪涌可能
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和C10啥区别 ,是一个料号 一批次料么?看看是不是物料弄错了 以及后面带载什么情况 感性负载?
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和C10是同一批物料,使用的是相同的物料
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如果C14是与C8、C10是同规格同批次的物料,似乎应该更考虑其元件摆放位置的影响。比如,转运过程中的外力(撞击)或PCB应力(过炉温度变化或分板过程导致的扭曲挤压)
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仔细检查了一下,发现板子上面横向的布局的贴片电容有过短路的问题(不同的位置个发生1起),此位置发生的较多,板子比较薄,组装时打螺丝板子会出现比较大的形变,但是老化测试验证都是正常的,使用一段时间之后发生短路情况。
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质量问题有很大的关系
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质量问题有很大的关系
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主要是次谐波电压冲击电容,需要选择高耐压电容。
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电路没问题,考虑电容的质量或其他因数将它弄坏
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不用往电方面分析了,这个线性小电流IC能有什么冲击,绝对是电容质量问题,但是你找电容厂家,他们绝对说是外部力量引起内部短路,这事没办法说清楚,只有换品牌试试
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上电瞬间,电容对地短路,电流理论上是无穷大,一般是在输出端再加一个电容,或者输入端设计延时电路使电压逐渐升到5v
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看这个电源也没有接负载,如果是空载就会出现这个现象。
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建议再确定一下是不是只是C14单个电容失效。
本人曾遇到过,1117多起失效,故障表现,就是输出端对地短路,当然测C14也一样是短路的。当时分析的原因是1117物料的问题,而不是电容。(后面换了一个线性稳压方案,就再没出现这种情况了) 如果确定是C14电容出问题,那就只能是C14物料或是生产加工应力形变造成的异常了。 |
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同等容量/耐压的电容,pcb尺寸允许的情况下,尽量选封装大的电容,104pf以上的电容,封装越小越容易被击穿,特别是长期待机的产品。
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他是个感性电压变换过程。在3.3伏输出端,应该是要有一个(假载)负载电阻。以减少输出端产生浪涌输出电压变动。
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用示波器看一下谐振的问题,接上示波器,多次快速启停一下输入的5v,多次启停一下接到3.3v输出的负载(没有负载就接一个),看一下波形怎么样!
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