天气不好就会异常的三极管?

硬件笔记本 2024-05-06 07:43

点击上方名片关注了解更多


1、现象、问题描述:
板子在环境试验低温存储后(机框下电,-40°存储24h,恢复到常温25°,在25°条件下保持2h)上电,发现有4块单板未正常启动。监控单板电源,发现所有问题单板的5V电源异常(测试值为2.6V),而3V3、3V3_STBY、5V_STBY等电压输出正常;过了20分钟后(未对问题单板进行插拔),问题单板都恢复正常。
下图中5V异常,Q44没有充分导通。
我们在低温实验之后,一直没有找到规律。在实验室复现的时候,喷上液氮模拟低温,总觉得这个现象,时有时无。很难琢磨。后来郁闷至极,跟同事讨论说:你觉不觉得跟天气有关?天气不好的时候,就容易出现这个现象?
情急之下,用手指抹了一下口水涂抹在三极管封装表面。然后喷上液氮,问题复现了。
一个奇怪的跟天气有关电路:
2、关键过程、根本原因分析:
图1  5V&3V3控制电路
分析过程:
单板故障时,5V_STBY输出正常,而5V输出只有2.6V,分析图1电路的MOS管Q44(15060203)可知,此时该MOS管的Vgs小于导通阀值Vgs(th)(查看器件手册,低温下Vgs(th)大概为2.3V,见图2),处于未完全导通状态。要使5V输出正常,则Q44的G点电压Vg(即VEN_5V_3V3)必须大于7.3V(5V+2.3V);反之,单板出现故障时,VEN_5V_3V3 <7.3V。
图1,3V3和5V输出的MOS管G点使用同一个信号EN_5V_3V3来控制。单板发生故障时,3V3输出正常,因此Q1的Vgs>2.3V;VEN_5V_3V3>5.6V(3V3+2.3V)。
根据上面的分析可知,由于VEN_5V_3V3处于5.6V~7.3V之间,导致单板5V输出异常,3V输出正常。以下对VEN_5V_3V3输出降低的原因进行分析,图3为分析过程。
图2 MOS管Q44(15060203)Vgs曲线图
图3VEN_5V_3V3输出降低原因分析过程

2.1 排除Q15(15050026)三极管处于放大区
理论分析:
当单板启动时,SLP_S3会输出3V3电平,此时Q14的ib=(3.3-0.7)/2K=1.3mA;按三极管处于放大区时hFE=100计算,ic=100*1.3mA=130mA,已经超过了ic的饱和电流1.2mA(12V/10K),因此,Q15的B点电压应接近于0V,三极管应该处于关闭状态,不可能处于放大区。而根据三极管的温度特性(见图4),温度越低,三极管开启电压阀值越高,更不容易开启。因此,理论分析,此时三极管Q15不是处于放大区。
实测结果:
单板故障复现时,实测Q15的B点电压只有12mV,因此,三极管Q15不可能处于放大区。
图4 三极管Q15(15050026)Ic电流曲线图
2.2 排除三极管Q15的CE漏电流或MOS管Q1、Q44的GS漏电流导致
查看MOS管(15060203)数据手册可知,MOS管的GS漏电流最大只有100nA(见图5)。
图5 MOS管(15060203)GS漏电流
查看三极管Q15(15050026)的CE漏电流最大为100nA(见图6)。
图6 三极管Q15(15060203)CE漏电流
从上可知,三极管Q15的CE漏电流或MOS管Q1、Q44的GS漏电流,最多使VEN_5V_3V3的电压下降3mV(100nA*3*10K),所以也不是故障产生的根因。

2.3 确认漏电流往三极管Q15方向流

单板故障时,R382上有大概0.5mA(5V/10K)的电流流过,流往的方向只有两个:I1或I2方向,如图7所示。通过下面操作来确认漏电流流向。
操作方式如下:
1、用液氮对Q15降温操作,故障复现,VEN_5V_3V3逐渐降低时,检测到的电流I2逐渐增大,而电流I1始终为0。
2、用液氮对Q1、Q44降温操作,多次降温,未发现VEN_5V_3V3输出降低。检测到的I1 、I2电流都为0。
由此可以知道,三极管对低温敏感,造成单板故障。且单板故障时,R382上的电流都是往三极管Q15上流的。
图7 I1 、I2电流检测
2.4 分析三极管Q15产生漏电流的原因
1、怀疑三极管Q15上拉的电压(12V)过高;
2、三极管封装封装杂质;
3、怀疑是三极管本身的特性造成,改用相同封装的MOS管代替。
造成单板故障是三极管Q15在低温下引起,且R382上产生的电流都是流向Q15。因此为排查其他因素的影响,对单板上的电路做如图8处理:断开后级的Q1和Q44(去掉100欧姆电阻);将Q15B点的直接拉地。


2.4.1排除三极管Q15上拉的电压(12V)过高;
为了验证该问题是否是Q15的C点上拉电压过高引起,因此将上拉电压从12V改为5V,用液氮对Q15进行降温处理。
     图8 上拉电压更换为5V
结果:VEN_5V_3V3仍然会出现下降,因此,可以排除三极管Q15上拉的电压过高因素
2.4.2排除三极管封装杂质因素
此前其他产品线出现过MOS管器件内部污染导致漏电流超标的问题,但此类问题属于批次问题。将Q15更换为不同批次和不同厂家的三极管(15050026)进行测试,发现现象依然存在。因此,排查三极管封装杂质因素。
2.4.3怀疑三极管自身特性造成
其他单板类似电路在Q15处用MOS管(相同封装)代替,因此,怀疑是否是三极管自身的特性引起,于是用相同封装的MOS进行代替,并进行液氮降温测试。
图9 将Q15更换为同封装的MOS管
故障仍然存在,VEN_5V_3V3在低温下,从5V开始跌落,最低跌落到2V以下,且保持时间超过15分钟以上。排除三极管自身特性造成。
图10 VEN_5V_3V3 在低温下下降到1.44V
2.4.4确认是SOT23封装的三极管和MOS管在低温下阻抗减小导致
测试故障单板上MOS管Q15的DS阻值,发现只有7K;而单板正常时测试到的DS阻值为41K,因此怀疑是低温导致SOT23封装的MOS管DS阻值、三极管CE的阻抗变小,和上拉的10K电阻产生分压,导致输出VEN_5V_3V3降低。
为验证在低温下SOT23封装的MOS管DS阻抗、三极管CE阻抗会变小,取多个三极管、MOS管器件(SOT23封装,未焊在板上),用液氮进行降温,测试三极管CE、MOS管DS的阻抗。
降温前,测试到的阻抗为无穷大(100M欧以上);降温后,测试到的阻抗会降低,测试到的最小阻抗只有10K。
因此,可以确认是SOT23封装的三极管和MOS管在低温下阻抗减小,和上拉的10K电阻产生分压,导致输出VEN_5V_3V3降低。
厂家已承认有这种问题,在低温、高湿度的环境下,SOT23封装的三极管和MOS管的阻抗会减小。

3 结论、解决方案及效果:
结论:在低温、高湿度情况下,SOT23这类小封装的三极管(或者MOS管)会呈现低阻抗特征,和上拉的10K电阻产生分压,导致VEN_5V_3V3输出变低。当三极管Q15的CE阻抗降低到小于14K时,由于分压,VEN_5V_3V3输出会小于7V,使5VMOS管的Vgs电压小于MOS管的导通要求,导致5V输出变低。
图13  5V输出变低过程
解决方案:
减小Q15三极管C点的上拉电阻,改为1K。减小封装在低温高湿的情况下,楼电流,影响输出端电压。
改为1K之后,Q15完全导通时电流比较大。要注意电阻的封装、额定功率。

4、经验总结、预防措施和规范建议
    SOT23封装的MOS管、三极管在低温+高湿度的条件下,三极管的RCE、MOS管的RDS呈现低阻抗特征,如果选用此类器件来控制开关/使能信号,建议上拉的电阻不要太大,保证输出电压满足后级开启要求,同时需要注意上拉电阻的降额要求。
来源:https://mp.weixin.qq.com/s/4YB5eHt2BVSGfD7XzwXMYQ

硬件工程师及从业者都在关注我们

       
       

声明:


明:本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。
投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a

推荐阅读

  • 电路设计-电路分析

  • EMC相关文章

  • 电子元器件

后台回复“加群,管理员拉你加入同行技术交流群。


硬件笔记本 一点一滴,厚积薄发。
评论
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 104浏览
  •     为控制片内设备并且查询其工作状态,MCU内部总是有一组特殊功能寄存器(SFR,Special Function Register)。    使用Eclipse环境调试MCU程序时,可以利用 Peripheral Registers Viewer来查看SFR。这个小工具是怎样知道某个型号的MCU有怎样的寄存器定义呢?它使用一种描述性的文本文件——SVD文件。这个文件存储在下面红色字体的路径下。    例:南京沁恒  &n
    电子知识打边炉 2025-01-04 20:04 94浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 65浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 134浏览
  • 光耦合器,也称为光隔离器,是一种利用光在两个隔离电路之间传输电信号的组件。在医疗领域,确保患者安全和设备可靠性至关重要。在众多有助于医疗设备安全性和效率的组件中,光耦合器起着至关重要的作用。这些紧凑型设备经常被忽视,但对于隔离高压和防止敏感医疗设备中的电气危害却是必不可少的。本文深入探讨了光耦合器的功能、其在医疗应用中的重要性以及其实际使用示例。什么是光耦合器?它通常由以下部分组成:LED(发光二极管):将电信号转换为光。光电探测器(例如光电晶体管):检测光并将其转换回电信号。这种布置确保输入和
    腾恩科技-彭工 2025-01-03 16:27 178浏览
  • PLC组态方式主要有三种,每种都有其独特的特点和适用场景。下面来简单说说: 1. 硬件组态   定义:硬件组态指的是选择适合的PLC型号、I/O模块、通信模块等硬件组件,并按照实际需求进行连接和配置。    灵活性:这种方式允许用户根据项目需求自由搭配硬件组件,具有较高的灵活性。    成本:可能需要额外的硬件购买成本,适用于对系统性能和扩展性有较高要求的场合。 2. 软件组态   定义:软件组态主要是通过PLC
    丙丁先生 2025-01-06 09:23 79浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 143浏览
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球封闭式电机产值达到1425百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.4%。 封闭式电机是一种电动机,其外壳设计为密闭结构,通常用于要求较高的防护等级的应用场合。封闭式电机可以有效防止外部灰尘、水分和其他污染物进入内部,从而保护电机的内部组件,延长其使用寿命。 环洋市场咨询机构出版的调研分析报告【全球封闭式电机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球封闭式电机总体规
    GIRtina 2025-01-06 11:10 99浏览
  • 随着市场需求不断的变化,各行各业对CPU的要求越来越高,特别是近几年流行的 AIOT,为了有更好的用户体验,CPU的算力就要求更高了。今天为大家推荐由米尔基于瑞芯微RK3576处理器推出的MYC-LR3576核心板及开发板。关于RK3576处理器国产CPU,是这些年的骄傲,华为手机全国产化,国人一片呼声,再也不用卡脖子了。RK3576处理器,就是一款由国产是厂商瑞芯微,今年第二季推出的全新通用型的高性能SOC芯片,这款CPU到底有多么的高性能,下面看看它的几个特性:8核心6 TOPS超强算力双千
    米尔电子嵌入式 2025-01-03 17:04 55浏览
  • 自动化已成为现代制造业的基石,而驱动隔离器作为关键组件,在提升效率、精度和可靠性方面起到了不可或缺的作用。随着工业技术不断革新,驱动隔离器正助力自动化生产设备适应新兴趋势,并推动行业未来的发展。本文将探讨自动化的核心趋势及驱动隔离器在其中的重要角色。自动化领域的新兴趋势智能工厂的崛起智能工厂已成为自动化生产的新标杆。通过结合物联网(IoT)、人工智能(AI)和机器学习(ML),智能工厂实现了实时监控和动态决策。驱动隔离器在其中至关重要,它确保了传感器、执行器和控制单元之间的信号完整性,同时提供高
    腾恩科技-彭工 2025-01-03 16:28 170浏览
  • 本文介绍Linux系统更换开机logo方法教程,通用RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等开发板,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。制作图片开机logo图片制作注意事项(1)图片必须为bmp格式;(2)图片大小不能大于4MB;(3)BMP位深最大是32,建议设置为8;(4)图片名称为logo.bmp和logo_kernel.bmp;开机
    Industio_触觉智能 2025-01-06 10:43 87浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 114浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦