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[参考译文] SN65LBC184:电源引脚至 GND 引脚极低电阻故障

Guru**** 2513795 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720048/sn65lbc184-supply-pin-to-gnd-pin-very-low-resistance-failure

器件型号:SN65LBC184

我正在对此器件的设计进行故障排除、有2个 PCB 从馈入 SN65LBC184的5V 总线中消耗过多电流。 我没有设计该电路、 但是、其中2个芯片出现故障、以至于在5V 电源引脚和 GND 引脚之间只有1.85欧姆...我发现这一点的方法是、在5V 和 GND 之间持续测量1.85欧姆...也可能是一个死区短路。 这也可能导致5V LDO 在一个或两个实例中出现故障。 由于我没有将此芯片设计到产品中、并且由于此时未使用此芯片(和485 COM)、这是一个新发现。

简而言之、移除 R13...这种做法将 PIN6和7引脚短接 GND、极大地降低了 PCB 的过流 inrush..no不确定为什么会像这样安装这些端接电阻器、但我怀疑这可能是 IC 5V 至 GND 故障的原因...

我正在寻找任何 TI 人员或任何使用此芯片进行设计的人员的智慧、并可以确认我的怀疑...因为没有经过测试和验证的固件来驱动此芯片、  它是否能够在加电至 PCB 时以不确定状态"启动"并将输出驱动为高电平...从而将电流灌入 GND。 请注意,在为 PCB/5V 稳压 器供电的24V 工作台电源上发生"事件"和电流限制之后,PCB 会消耗正常电流,假定 U3未如所述发生故障...有许多 PCB 未出现此类故障,还有3个 PCB 出现故障。  

我还附上了一个示波器截图、说明稳压器上5V 电源是如何产生的。5V 输出……24V 被馈入稳压器中、电流限制设置为100mA、用于测试和调试、我将24V 电流限制提高到500mA、但仍然如此 进入了限制...通过移除 R13、我能够将24V 电源限制降至200mA -电压货架和电流限制大大降低。

5V 启动、不带 R13 (基本上也一样、不带 U3)

5V 启动、R13和 U3安装在5V 电源轨上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    如何处理 DE 引脚? 如果它没有被保持在低电平、那么 LBC184的输出驱动器将被激活并尝试将一个信号驱动到总线上。 不过、由于两个输出都对地短路、这将导致大电流从 VCC 流出并从 A 或 B 引脚流出(取决于 D 引脚的状态)、流入端接电阻。 LBC184将为短路提供高达250mA 的电流、在这种情况下、IC 将消耗大量功率(250mA * 5V = 1.25W)。 这会提高内部温度、如果这种情况持续一段时间、我预计器件寿命会降低、故障率会提高。

    我建议移除这些0欧姆端接电阻器。 我怀疑在设计中将它们作为占位符包含在设计中、以防需要添加端接、并且不打算使用0欧姆填充它们(在任何情况下都没有必要这样做)。 确保 DE 为低电平也可以通过确保驱动器被禁用(高阻抗)来解决驱动器过载的问题。

    如果您已经完成了这两项工作、但仍遇到故障、请告诉我。 根据应用电路、我上面提到的内容似乎是最可能的根本原因、但也可能需要考虑其他因素。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    感谢您的快速响应! 您的解释很清楚、很有道理-非常感谢、因为我相信我们已经找到了根本原因。  

    我已移除"占位符"端接电阻器。 我肯定会检查代码并查看如何处理 DE 引脚-并将其保持在低电平。

    昨天我在本论坛上写过之后移除了6块 PCB 上的电阻器,所有(如示波器捕捉中所示)在加电时都以*更友好的方式执行了...

    再次感谢-期待未来出现的问题/答案:-)