您好,
我们在 其中一个 PCB 设计中使用 TPS746-Q1、其输入电压为5V、所需的输出电压为3.7V。 下面随附了该设计的原理图和布局。
当操作电路时,稳压器会快速升温,并且不会调节电压,我们测量了5V 输入,此时的输出仅为1V。 我们添加了一个具有相同所需值的备用电源、并且负载电流= 200至400mA、处于可接受范围内。
既然我们处于生产阶段、您能否尽快为我们提供解决此问题的解决方案?
非常感谢您的付出和付出。
此致、
AMR
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您好,
我们在 其中一个 PCB 设计中使用 TPS746-Q1、其输入电压为5V、所需的输出电压为3.7V。 下面随附了该设计的原理图和布局。
当操作电路时,稳压器会快速升温,并且不会调节电压,我们测量了5V 输入,此时的输出仅为1V。 我们添加了一个具有相同所需值的备用电源、并且负载电流= 200至400mA、处于可接受范围内。
既然我们处于生产阶段、您能否尽快为我们提供解决此问题的解决方案?
非常感谢您的付出和付出。
此致、
AMR
尊敬的 Amr:
我没有看到任何原理图或布局问题。 此问题是在启动时发生、还是在运行一段时间后进入此非稳压模式?
您能否提供启动行为的范围截图?
我最初 的猜测是顶层的散热铜不多、LDO 可能会在正常工作条件下变得很热、并且会循环进入和退出热关断状态。 如果使用简单的直流 DMM、这种情况会显示为低于标称电压但高于 GND 的电压。 这可以通过输出电压的示波器快照轻松验证。 LDO 下方有多少金属? 由于 LDO 周围的顶层基本上没有额外的 GND 金属、因此需要良好地连接到具有大量金属的内部平面。
另一个猜测是、输出端存在某种软短路、使 LDO 保持在 GND 附近、从而导致其消耗的电流超出预期、这将解释它为什么会变得如此热。
此致、
Nick
您好 Nick,
感谢您的快速回复,以下是我们的示波器中的照片。
左侧的第一张照片以红色显示输出电压,以蓝色显示启用信号,右侧的第二张照片以红色显示输出电压,以蓝色显示反馈电压。 您可以看到、反馈电压上升到0.55V、然后再次下降、但这种情况的发生时间非常短、以微秒为单位! 这个时间是否足以进行热关断? 你怎么看?
提前感谢
此致、
AMR