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最近在搞前同事留下的板卡,其中负电源电路有损坏的概率,芯片使用的LT1931,输入12V,输出-14V,研究后估计是输出电容的问题,实际22μF就已足够,但是后端使用了多个100μF的钽电容,
怀疑是开机给大电容充电的冲击电流太大了,时间长了就有可能损坏器件。看书册里描述了LT1931的软启动措施, 想着试试,在电源输如和EN间加软启动电路,结果不管用,没有延时启动的效果,仔细 检查原来是看错了,软启动电容的另一端应该接负电源输出,而我接了地了,后续修改了电路,软启动有效果了,我测量了软启动过程的EN脚,波形如下 那我就很疑惑: 1、为什么电容接输出不接地就能软启动呢?那EN引脚的波形又怎么解释呢,怎么还分段呢? 2、如果使用ESR较大的钽电容,对芯片的可靠性有什么影响吗? |
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1个回答
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LT1931是一款高性能的负电压稳压器,具有软启动功能。软启动功能可以有效地减小开机时的冲击电流,从而保护电路和器件。在LT1931中,软启动功能是通过在输入和EN(使能)引脚之间加入一个电容来实现的。
在您的情况下,您提到了在电源输入和EN引脚之间加入了软启动电路,但是没有达到预期的延时启动效果。原因是您将软启动电容的另一端接错了,应该接在负电源输出,而不是接地。 原因如下: 1. 当软启动电容的另一端接在负电源输出时,电容会在电源启动时逐渐充电,从而使得EN引脚的电压逐渐上升。这样,LT1931的内部电路会逐渐启动,实现软启动功能。 2. 如果软启动电容的另一端接地,那么在电源启动时,电容会立即充满电,EN引脚的电压会迅速上升,导致LT1931的内部电路立即启动,无法实现软启动功能。 3. 软启动电容的容量大小也会影响软启动效果。容量越大,充电时间越长,软启动效果越明显。但是,过大的电容可能会导致启动时间过长,影响系统性能。 4. 您提到的后端使用了多个100μF的钽电容,可能是开机时给大电容充电的冲击电流太大,导致器件损坏。在这种情况下,可以尝试减小电容容量,或者在电容和器件之间加入限流电阻,以减小冲击电流。 总之,要实现LT1931的软启动功能,需要正确连接软启动电容,将另一端接在负电源输出,而不是接地。同时,可以根据实际需求调整软启动电容的容量,以达到理想的软启动效果。 |
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