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[参考译文] TPS25944A:破坏性故障(烟雾和火灾)数量惊人

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A, TPS25982

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/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942043/tps25944a-alarming-number-of-destructive-failures-smoke-and-fire

器件型号:TPS25944A
主题中讨论的其他器件: TPS25982

您好、TI、

我有一个用于控制两个小型有刷直流电机的电路板、我们已经使用了这两个电机大约一年了。  电机控制部分基于 TI 器件 DRV8847S、该电路部分在无故障的情况下完美工作。  已对双通道电机驱动器进行了编程(通过电流感应电阻器)、将电机驱动的每个通道限制为800mA、因此驱动器 IC 总共可拉1.6A、这在电机启动期间会持续很短的时间。  电路板的其余部分非常简单明了、主要由一个微控制器、用于其的基于5V LDO 的电源以及一些基于运算放大器的滤波组成。

此电路板的电源输入来自经过良好调节的外部12V 开关。  在我的设计中、我实施 了 TPS25944A 电子保险丝来提供板级电源保护。  考虑到电机电流已经受到 DRV8847S 的限制、我认为电子保险丝的作用是二级保护之一。  我 使用 TI 提供的电子表格工具配置了 TPS25944A、基本跳闸电平为1.7A。  电路如下:

我今天要写的问题是、我们经历了许多破坏性故障、似乎表明器件本身或我使用它的方式存在某种严重问题。  TPS25944A 的总体故障是、裸片的某些部分(我假设导通 FET)会过热、从而破坏塑料封装的完整性、并从形成封装顶部的小孔中排出烟雾(请参阅下图)。  电机移动时始终会发生故障;我不知道 TPS25944A 在由电供电但空闲时会死。  我们的应用不涉及热插拔、 TPS25994A 的输入电压会逐渐单调上升。  我要补充 的是、我们的系统中还有两个相同的板、它们上还有 TPS25944A 电子保险丝部件、用于控制不同的负载(LED 灯和警报器、而不是电机)、并且我们从未遇到过任何故障。  如果存在任何输入电压异常、则所有三个由同一总线供电的电路板都会看到这种异常、并且可能会对它们产生同等的影响。  我们公司内的一些人推测、电机的某种反电动势会导致 TPS25944A 发生过压事件 、 但我认为这种情况不太可能发生、因为它们由专用设计部件驱动、例如 DRV8847S、根据设计、该部件允许通过 H 桥中 FET 的反向并联二极管进行再循环电流。  此外、如果驱动器 IC 上的电压过高并返回到电源总线、则它似乎会首先裸片、具有18V 的绝对输入电压、而 TPS25944A 的容差为20V。  正如我所指出的、电机驱动器 IC 的故障为零。

至于故障的性质、在我看来很明显、与 关闭故障相反、TPS25944A 内部对地短路、原因如下:首先、如果 FET 关闭故障、我仍然会看到输出引脚上的电压、但情况并非如此。  其次、当发生此故障时、会导致二次侧故障、因为 TPS25944A (上面原理图中的 FER1)输入端的40m Ω 铁氧体磁珠会传递非常大的电流并剧烈地融化。  为该板供电的12V 电源能够提供10A 电流-足以消除铁氧体。  发生此故障后、电路板的其他地方没有可见或可测量的接地故障、因此、只能在电子保险丝部件中灌入足以使铁氧体磁珠滞后的电流。  以下图片很好地代表了我们遇到的故障:

我估计到目前为止我们的故障率约为10%( 大约100块电路板中有12块 TPS25944A 发生故障)。  我们看到这种趋势时、警报不断增加、因为该器件应提高电路板的安全性和可靠性、而不会降低电路板的性能。  我还有另一个大型项目、其中我已经有了 TI 设计的更多电子保险丝器件(TPS25982)、但公司目前对 TI 电子保险丝的看法并不乐观、这是基于我们迄今为止的经验。  我非常想了解这些失败的根本原因、无论是部件本身的局限性缺陷还是我自己的实施错误。  我们要尝试的一种可能解决 方案是在 TPS25944A 的输出端放置一个肖特基二极管、以解决任何可能的负电压问题;我已经将其设计到我的新 TPS25982电路中。

我觉得只要遵守绝对器件限值(例如输入电压)、就不应该配置用户可以实现的无源行为编程器件、这些器件会导致这种类型的器件故障。  我可以理解器件配置错误时的不良行为、但由于160C 时的内部热关断保护功能、该器件应在所有过流情况下提供自我保护。

我期待 TI 能提供任何帮助或见解。  除非我们能够了解故障的根本原因、否则该器件可能会被设计出来。

  • 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。

    Josh、您好!

    我了解您对电路板上 TPS25944故障的担忧。 感谢您对该场景的详细解释。  

    请给我一天时间、然后再回来。

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    感谢您的回应、Praveen。

    我想添加另一个数据点:我们现在已经尝试了添加了肖特基二极管的电路。  我们在为 DRV8847S 供电的大容量电容器上直接添加了一个电容器、在 TPS25944A 之后直接添加了另一个电容器。  很抱歉、这似乎根本没有改善行为;测试板的爆炸方式与以前完全相同。  下图:

    我们现在测试另一个修改、即在 DRV8847S 旁边的陶瓷大容量电容器上添加一个 RC 缓冲器。  初步结果似乎很有希望。

    Josh

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    我想我们已经解决了自己的问题:示波器测量显示 TPS25944A 输出上的电压显示超过了其最大额定值。

    我意识到自己的想法很愚蠢、就是假设 DRV8847S 的快速模式衰减足以快速消散电机的任何反电动势、但事实显然并非如此。  在已经存在的陶瓷大容量电源电容器上添加一个具有中等 ESR 的47uF 电解电容器、可充当缓冲器、非常有效地提供阻尼并抑制过压情况。

    很抱歉给 TI 的任何人造成了不应有的警报。