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[参考译文] LM338:电压稳压器电路中最近多次出现故障

Guru**** 2330830 points
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/587196/lm338-multiple-recent-failures-in-voltage-regulator-circuit

器件型号:LM338
主题中讨论的其他器件:冲击

我们最近遇到了一些在稳压器电路中使用 LM338K 的故障。 它根据数据表上的典型应用电路进行配置、其中:r1=100欧姆、r2= 470欧姆+500欧姆(可调电位计)+470欧姆。 输入通过0.1uF 电容器进行滤波、输出通过2.2uF 电容器进行滤波。 在此配置中、输出可在13 - 19.4 Vdc 之间调节

如果能够深入了解这种情况会导致它失败、我将不胜感激。 我们正在查看 Yokogawa 的输入和输出、但这并未揭示根本原因。

电路规格:

VIN 26Vdc、未滤波(360Hz 波形、最高可达几伏)

输出电压15V 直流

观察到的故障为:

稳压器损坏

 

-输出端的 Vin 为287.7Ω μ V (Vin 上为正)

-输出端的 Vin 为284Ω μ A (Vin 为负)

-Adj 为2.578kΩ μ A 至 Vin (Adj 上为正)

-可调节电压为无限 highΩ 至 Vin (可调节电压为负)

-可调节电压为无限 highΩ 至输出电压(可调节电压为负值)

-Adj 为2.557kΩ μ A 至输出(Adj 上为正)

 

新稳压器

 

-输出端的 Vin 为888.6Ω μ V (Vin 上为正)

-输出端的 Vin 为526Ω μ A (Vin 为负)

-Adj 为1.609kΩ μ A 至 Vin (Adj 上为正)

-可调节电压为无限 highΩ 至 Vin (可调节电压为负)

-可调节电压为无限 highΩ 至输出电压(可调节电压为负值)

-Adj 为2.538kΩ μ A 至输出(Adj 上为正)

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    尊敬的 Mike:  

    我们通常不会在不同引脚之间使用电阻来确定功能。 在内部可以有许多不同的电路连接到这些引脚、例如 ESD 保护电路、其中包括电阻器和二极管、这将决定器件关断时进行的电阻测量、即使这些电路与器件的正常运行几乎没有关系。  

    您能否描述一下器件从电路板上移除之前的故障情况(我假设这些电阻测量是在器件从电路板上移除后使用进行的)? 最有用的是显示故障发生时的输入和输出的示波器截图、但如果您没有任何示波器截图、则使用 DMM 进行的任何测量或对故障的描述都将很有帮助。  

    此外、为了便于说明、当您说您的原理图与典型应用相同时、我假设您所讨论的是数据表第一页上显示的电路。 请告诉我这是否不正确。  

    -Kyle

  • 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。

    您好、Kyle、

    感谢您的回答。 我已附上+15Vdc 稳压器电路的图。 在从器件上移除稳压器电路之前、我们在输出端测量了18Vdc。 这是因为有一个18Vdc 齐纳二极管来钳制输出。 当我们将其从电路板上移除时、调整引脚看起来是"开路"、我们在输入上放置的是输出上的值。 下面是一些示波器/DMM 数据以及稳压器电路图。

    • 使用交流耦合进行的示波器测量、因此未显示直流失调电压

    • TEK0034             -26Vdc                                                TEK0035              +26Vdc

       

    TEK0036              +15Vdc                                               TEK0037              -15Vdc

     

    e2e.ti.com/.../201704100831.pdf

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    尊敬的 Mike:  

    在考虑过这一点几天之后、很遗憾、我看不到根据您的原理图该器件可能损坏的明显方法。 内部 Adj 节点似乎被拉至接地或完全断开。 这会尽可能地硬地开启导通器件、基本上看起来像是 Vin 和 Vout 之间的低电阻连接。  

    器件是否可能已被 ESD 冲击损坏? 另一种可能性取决于应用环境(如果这是全新产品或现场返回)、非常脏的环境可能会导致颗粒积聚并产生意外的低电阻路径。 从 ADJ 到 GND 的低电阻路径也可能导致这种行为。  

    -Kyle

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    我对这个问题特别感兴趣。 我最近开始在高中职业中心教授电子产品。 我继承了一个针对高中老年人的年度项目。 它是基于 LM338K 的2V-20V 2A 电源。 我们的稳压器具有非常高的故障率。 该设计是固体(电容器、二极管)。 学生会意外地使其电源的输出短路、从而立即将 LM338K 炸薯条。 我认为 LM338K 具有一些短路保护?