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    特定工作條件下的開(kāi)關(guān)電源模塊失效分析

    2021-02-09 03:44:47方珉孟令南姚育馮盼州何子然
    電子產(chǎn)品世界 2021年5期
    關(guān)鍵詞:失效分析

    方珉 孟令南 姚育 馮盼州 何子然

    摘 要:針對(duì)在某特定工作條件下發(fā)生的短路失效問(wèn)題,進(jìn)行了開(kāi)關(guān)電源模塊及其外圍電路的工作原理分析,通過(guò)建立故障確定了失效原因,運(yùn)用原理分析與仿真分析的方法找到了開(kāi)關(guān)電源模塊的損傷原因與機(jī)理,并給出了對(duì)應(yīng)的改進(jìn)措施。

    關(guān)鍵詞:開(kāi)關(guān)電源模塊;電源振蕩;失效分析

    DC/DC(直流-直流轉(zhuǎn)換)開(kāi)關(guān)電源模塊是一種運(yùn)用功率半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)器件實(shí)現(xiàn)功率轉(zhuǎn)換的開(kāi)關(guān)電源。它具有體積小、質(zhì)量輕、功率密度高、轉(zhuǎn)換效率高、可靠性高等優(yōu)點(diǎn),在計(jì)算機(jī)、通信等以及航天、航空等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用[1]。然而,由于電源本身或外圍電路設(shè)計(jì)不當(dāng)、使用不當(dāng)以及散熱設(shè)計(jì)不合理等多種原因,均會(huì)造成開(kāi)關(guān)電源模塊在使用過(guò)程中發(fā)生失效。本文結(jié)合某特定工作條件下的失效案例,通過(guò)對(duì)該開(kāi)關(guān)電源模塊及其外圍電路工作原理的分析,對(duì)其失效機(jī)理進(jìn)行原理分析與仿真,對(duì)后續(xù)開(kāi)關(guān)電源模塊外圍電路的設(shè)計(jì)和使用提出了建議。

    1 失效背景

    某型開(kāi)關(guān)電源模塊是一款開(kāi)關(guān)模式的DC/DC非隔離電源模塊。模塊內(nèi)部集成了PWM控制器、驅(qū)動(dòng)、功率MOSFET和濾波器件[2]。模塊將輸入的+5 V電壓轉(zhuǎn)換成1.2 V、2.5 V、3.3 V等4路輸出。其在系統(tǒng)及單板上的工作工況如圖1所示。由直流穩(wěn)壓電源提供的28.5 V一次電源經(jīng)系統(tǒng)內(nèi)隔離電源變成+5 V二次電源,+5 V電源在板上經(jīng)一級(jí)LC濾波后送至開(kāi)關(guān)電源模塊轉(zhuǎn)換成各路輸出電壓供板上負(fù)載使用[3]。

    在系統(tǒng)某次測(cè)試時(shí),由于直流穩(wěn)壓電源初始輸出電流設(shè)置值小于系統(tǒng)正常啟動(dòng)所需電流,直流穩(wěn)壓電源發(fā)生了限流,將輸出電流重新設(shè)置后再次加電,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)電路板工作異常。用萬(wàn)用表測(cè)量開(kāi)關(guān)電源模塊輸入+5 V對(duì)地電阻,測(cè)試結(jié)果顯示輸入端對(duì)地短路,初步判斷該開(kāi)關(guān)電源模塊已失效損壞。

    2 故障樹(shù)分析

    針對(duì)該電源模塊失效問(wèn)題列出故障樹(shù),如圖2所示。

    X1其他電路異常:指與開(kāi)關(guān)電源模塊使用相同+5 V電源的板上其他電路異常導(dǎo)致的電源模塊失效。拆除失效的電源模塊后,用萬(wàn)用表測(cè)量+5 V電源對(duì)地,阻值為4.07 kΩ,不再短路。更換新的DC/DC電源模塊后對(duì)電路板進(jìn)行加電測(cè)試,電路功能恢復(fù)正常,因此可排除該底事件。

    X2負(fù)載異常:由于開(kāi)關(guān)電源模塊輸出負(fù)載電路異常造成的電源模塊失效。通過(guò)對(duì)X1底事件的排查,即更換新的電源模塊后電路功能恢復(fù)正常,同樣可排除該底事件。

    X3內(nèi)部異常:由于開(kāi)關(guān)電源模塊內(nèi)部電路存在多余物、焊裝異常等造成的電源模塊失效。對(duì)失效模塊進(jìn)行X光檢查,結(jié)果如圖3所示,可見(jiàn)模塊內(nèi)部4個(gè)通道相關(guān)元器件焊裝規(guī)整,未見(jiàn)異常搭接、多余物等,可排除該底事件。

    X4輸入異常:根據(jù)開(kāi)關(guān)電源模塊失效前經(jīng)歷過(guò)直流穩(wěn)壓電源限流這一特點(diǎn),人為將直流穩(wěn)壓電源輸出電流設(shè)置為小于電路正常工作所需電流,用示波器監(jiān)測(cè)開(kāi)關(guān)電源模塊輸入+5 V電壓,測(cè)試結(jié)果如圖4所示。+5 V輸出電壓一直在約2.3~6 V間來(lái)回振蕩。經(jīng)查詢,該開(kāi)關(guān)電源模塊推薦最大工作電壓為5.5 V,最大極限工作電壓為6 V,因此不能排除該底事件。

    綜上所述,4個(gè)底事件中可以排除同樣使用+5 V電源的其他電路、開(kāi)關(guān)電源模塊內(nèi)部及負(fù)載電路的影響,無(wú)法排除的底事件為開(kāi)關(guān)電源模塊輸入過(guò)壓異常[4]。

    3 失效原因及失效機(jī)理分析

    3.1 開(kāi)關(guān)電源模塊輸入電壓振蕩分析

    由圖1可知,在整個(gè)系統(tǒng)中,開(kāi)關(guān)電源模塊的輸入即前級(jí)隔離電源的輸出。經(jīng)與隔離電源廠商溝通得知,該隔離電源具有欠壓保護(hù)功能,欠壓設(shè)定值約為23 V。當(dāng)輸入電壓低于23 V時(shí),隔離電源不工作,各路輸出電壓為0;當(dāng)輸入電壓高于23 V時(shí),隔離電源開(kāi)始工作,各路輸出正常電壓值。當(dāng)直流穩(wěn)壓電源輸出的28.5 V電壓由于設(shè)置不當(dāng)限流時(shí),相當(dāng)于隔離電源輸入功率受到了限制,從而無(wú)法滿足輸出功率的需求。當(dāng)隔離電源加電后,輸入電壓從0 V開(kāi)始上升,當(dāng)上升至開(kāi)啟電壓23 V以上時(shí),隔離電源開(kāi)始工作,并將輸入功率傳遞到輸出端,此時(shí)+5 V輸出電壓開(kāi)始上升,輸出功率開(kāi)始增加,當(dāng)輸出功率增加至輸入功率無(wú)法滿足其需求時(shí),輸入電壓就會(huì)被拉低(如圖5中t1-t2波形),當(dāng)輸入電壓被拉低至23 V以下時(shí),隔離電源停止工作,+5 V輸出電壓開(kāi)始下降(如圖5中t2-t3波形),直至輸入電壓再次上升至23 V以上時(shí),隔離電源再次開(kāi)始工作,+5 V輸出電壓開(kāi)始上升,此后將重復(fù)先前過(guò)程,最終形成圖5所示的振蕩波形。

    3.2 失效機(jī)理分析與仿真

    用Multisim軟件對(duì)該電路進(jìn)行仿真,仿真原理圖如圖6所示。在5 V直流電壓源上疊加1個(gè)0.5 V的時(shí)鐘電壓源,將時(shí)鐘電壓源的頻率設(shè)置為1 kHz、上升時(shí)間為50 μs、下降時(shí)間為650 μs,以模擬實(shí)際+5 V的輸出振蕩波形,L1與C1則與電路板上實(shí)際取值相同[5]。

    對(duì)上述電路進(jìn)行瞬態(tài)仿真,仿真結(jié)果如圖7所示,仿真圖形與示波器監(jiān)測(cè)波形相似。對(duì)該波形進(jìn)行放大,如圖8??梢?jiàn),由于電感的作用,在+5 V振蕩波形上又疊加了1個(gè)高頻振蕩波形,若該振蕩波形出現(xiàn)在原振蕩波形的波峰(5.5 V)上,則會(huì)導(dǎo)致該處電壓達(dá)到甚至超過(guò)6 V。

    綜合上述原理分析與仿真結(jié)果可知,隔離電源輸出的+5 V電壓在直流穩(wěn)壓電源限流情況下產(chǎn)生了振蕩,但此時(shí)的振蕩峰值電壓尚未達(dá)到6 V,然而,由于開(kāi)關(guān)電源模塊輸入LC濾波電路中電感的作用,+5 V電壓在輸入電源模塊時(shí),在原振蕩波形上又疊加了1個(gè)高頻振蕩,使得輸入電壓峰值達(dá)到甚至超過(guò)6 V(開(kāi)關(guān)電源模塊的極限工作電壓),在反復(fù)的過(guò)壓沖擊下,最終導(dǎo)致開(kāi)關(guān)電源模塊輸入端短路失效。

    4 整改建議

    通過(guò)上文的分析可知,本次開(kāi)關(guān)電源模塊失效主要有兩方面原因:①直流穩(wěn)壓電源輸出電流設(shè)置不合理,導(dǎo)致輸出電流小于系統(tǒng)正常工作所需電流,從而引起了電源模塊輸入電壓的振蕩;②開(kāi)關(guān)電源模塊輸入濾波電路設(shè)計(jì)不合理,LC電路中的電感在原振蕩波形上又引入了高頻振蕩,使得最終電源模塊的輸入電壓超過(guò)其極限工作電壓。因此,整改建議也主要針對(duì)上述原因展開(kāi):①系統(tǒng)加電前合理設(shè)置直流穩(wěn)壓電源的輸出電流,確保輸出電流值大于系統(tǒng)正常工作所需值,并留有足夠余量;②將開(kāi)關(guān)電源模塊輸入LC濾波改為單獨(dú)電容濾波,去除電感后對(duì)電路進(jìn)行瞬態(tài)仿真,結(jié)果如圖9所示??梢?jiàn)振蕩波形上不再疊加高頻振蕩,其峰值電壓不會(huì)超過(guò)6 V,即使直流穩(wěn)壓電源輸出限流造成+5 V電壓振蕩,也不會(huì)導(dǎo)致DC/DC開(kāi)關(guān)電源模塊損傷。

    5 結(jié)束語(yǔ)

    本文針對(duì)特定工作條件下直流穩(wěn)壓電源輸出限流造成開(kāi)關(guān)電源模塊短路失效的問(wèn)題,通過(guò)合理建立故障樹(shù),準(zhǔn)確定位了故障原因。從開(kāi)關(guān)電源模塊及其外圍濾波電路工作原理入手,對(duì)開(kāi)關(guān)電源模塊的失效原理進(jìn)行了分析與仿真,并提出了修改建議。

    參考文獻(xiàn):

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