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[参考译文] TPS3820:TPS3820电压监控器冷启动问题1

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3820

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/756739/tps3820-tps3820-voltage-monitor-cold-boot-issue1

器件型号:TPS3820

背景

  1. 自2009年(5伏)以来、我们在许多汽车嵌入式8位控制器(MCU)上成功使用了带看门狗计时器的 TI TPS382电压监控器。
  1. 原始器件型号为2U3820-50QDBVRG4Q1
  2. 新的 AEC-Q100 #为:TPS3820-50QDBVRQ1
  • 在最近的一个项目中,5'C 的寒冷天气测试表明,16个 MCU 中有8个不会立即复位。  电路板从30s 预热到90s 后、复位线会取消置位、MCU 会正常运行。  复位使器件失效不涉及下电上电。
  • 如果在-18'C 温度下浸渍一块电路板、则所有电路板上都会重复100%的争用。
  • 原始器件已使用多年、没有遇到冷问题。
  1. 但是、该设计的 ISO 直流/直流电源更新了...

随附的 pdf 概述了电路和测量实验。

如果我们将 WDI 输入上的串联电阻器从27更改为1K、则可以解决竞争问题。

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

Scotte2e.ti.com/.../TP3820_5F00_ColdBoot_5F00_Issue1.pdfe2e.ti.com/.../TP3820_5F00_ColdBoot_5F00_Issue1.pdf

背景

  1. 自2009年(5伏)以来、我们一直在许多汽车嵌入式8位控制器(MCU)上成功使用带看门狗计时器的 TI TPS382电压监控器。
  1. 原始器件型号为2U3820-50QDBVRG4Q1
  2. 新的 AEC-Q100 #为:TPS3820-50QDBVRQ1
  • 在最近的一个项目中,5'C 的寒冷天气测试表明,16个 MCU 中有8个不会立即复位。  电路板从30s 预热到90s 后、复位线会失效、MCU 会正常运行。  复位使器件失效不涉及下电上电。
  • 如果在-18'C 温度下浸渍一块电路板、则所有电路板上都会重复100%的争用。
  • 原始器件已使用多年、没有遇到冷问题。
  1. 但是、ISO 直流/直流电源已更新。

 

 

看门狗电路

 

 

试验设置

使用 Saleae Logic Pro 16双逻辑分析仪/模拟示波器对上述电路进行了检测。

在125MHz 数字和3.125Mhz 模拟频率下对以下信号进行了采样。

  1. V.05.D
  1. 数字5V 电源轨在 UF2的5.5mm JTAG 接头处测得
  • PORESET#
  1. 在 JTAG 接头上测量的全局上电复位
  2. 连接 XC878 8位微型和 Si8652BC-B-IS1 Scilab 数字隔离器使能线路
  • UF2.RESET
  1. 直接在 TPS3820引脚上测量
  • UF2.WDI
  1. 直接在 TPS3820引脚上测量

 

下表比较了3个实验的电压读数。

"通过"实验说明了室温下的标称引导。

"失败"实验使用同一个在-18'C 时浸渍1小时的实验板

"exp1 Pass"实验将 RF0从27更改为1K (WDI 串联电阻)。

所有实验都重复了几次并且是一致的。

 

所有记录都显示类似的电压读数和行为。

此外,如果通过移除 RF2断开 TPS3820,XC878在所有条件下均可正常引导。

 

 

表1、电压读数

 

 

通过

失败

Exp1 Pass

First Spike

 

0.11毫秒

0.13毫秒

0.13毫秒

 

V.05D

0.75V

0.78 V

0.77伏

 

PORESET#

0.76V

0.80V

0.78 V

 

UF2.RESET

0.62V

0.67V

0.66V

 

UF2.WDI

0.11伏

0.15V

0.21V

V.05D 稳定

 

0.63毫秒

0.57毫秒

0.62毫秒

 

V.05D

4.89伏

4.88伏

4.88伏

 

PORESET#

0.67V

0.66V

0.42V

 

UF2.RESET

0.05V

0.05V

0.05V

 

UF2.WDI

1.90 V

2.11伏

2.05V

 

标称引导顺序(图1、2和3)

  1. 在加电0.1091ms 后、可以在所有信号中看到第一个尖峰(图1、2和3)
  1. V.05.D:       0.75V
  2. PORESET#: 0.76V
  3. UF2.RESET:0.62V
  4. UF2.WDI:   0.11V
  • 加电后0.625ms、V.05D 稳定、RESET 置为低电平
  1. V.05.D:       4.89V
  2. PORESET#: 0.67V
  3. UF2.RESET:0.05V
  4. UF2.WDI:   1.90V
  • 从上电开始29.83ms、RESET 置为高电平
  1. V.05.D:       4.98V
  2. PORESET#: 5.07V
  3. UF2.RESET:4.98V
  4. UF2.WDI:   1.95V
  • 从上电开始49.34ms、WDI 切换高信号引导加载程序看门狗启动
  1. UF2.WDI:   4.66V
  • 从上电开始280ms、WDI 根据应用正常看门狗启动进行切换

 

故障引导顺序(图4、5和6)

  1. 在从启动开始的0.1254ms 处、可以在中看到第一个尖峰(图4、5和6)
  1. V.05.D:       0.78V
  2. PORESET#: 0.80V
  3. UF2.RESET:0.67V
  4. UF2.WDI:   0.15V
  • 0.57ms 时、V.05d 稳定
  1. V.05.D:       4.88V
  2. PORESET#: 0.66V
  3. UF2.RESET:0.05V
  4. UF2.WDI:   2.11V

 

实验1 RF0 = 1K

  1. 当 RF0 = 1K 时、实现适当的引导冷启动

 

图1标称启动热

 

图2标称启动热缩放

 

图3冷启动失败

 

图4启动冷缩放失败1.

 

图5启动冷缩放失败2.

 

图6通过冷启动 RF0 = 1K

 

图7通过冷启动 RF0 = 1K 缩放1

 

图8通过冷启动 RF0 = 1K 缩放2.

  • 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。
    Scott、

    请将图片/附加文件发送到我的电子邮件、因为它们未显示。 我的电子邮件是 michaeldesando@ti.com。 另请提供电路原理图、以便我们可以研究潜在问题。 谢谢!

    Michael