概述
在進(jìn)行裝配、測試和故障處理時(shí),有時(shí)需要對MAX2140 SDARS接收器進(jìn)行非標(biāo)準(zhǔn)操作。其中一個(gè)例子就是熱插拔操作,即在不關(guān)閉電源的情況下,直接將該器件與電路進(jìn)行連接或斷開連接。熱插拔操作在汽車電子領(lǐng)域尤其常見,因?yàn)椴考哪K化設(shè)計(jì),模塊之間的距離以及多個(gè)系統(tǒng)同時(shí)工作的需求,常常需要重新連接模塊。
熱插拔操作如何導(dǎo)致二極管失效 熱插拔操作會導(dǎo)致瞬變,包括較大的電壓、浪涌電流、振鈴以及極性倒置。而這些瞬態(tài)過程的背后是能量交換、有限的充電/放電時(shí)間和自激等物理現(xiàn)象。
圖1所示是MAX2140的一個(gè)熱插拔操作。
圖1. 在汽車工業(yè)領(lǐng)域MAX2140常見用法的圖解
在進(jìn)行熱插拔操作時(shí),電纜接頭會產(chǎn)生壓降(如圖中紅色箭頭所示)。與此同時(shí),天線模塊內(nèi)部的旁路電容呈短路狀態(tài)。這樣就會導(dǎo)致MAX2140電氣地的電位高于天線模塊的電氣地。而MAX2140的內(nèi)部ESD二極管與該IC的接地引腳16連接,所以這種地電位差就會在該二極管上產(chǎn)生一個(gè)短時(shí)間的正向電壓。該正向電壓的尖峰可能會超過器件的絕對最大額定值,即所謂的電過載(EOS)。二極管的正向電壓規(guī)定為-0.3V到+4.3V (VCC_xx至GND、 VINANT至GND、AGCPWM至GND、VOUTANT至GND)。設(shè)計(jì)仿真表明-1.3V、電流為72mA時(shí)允許短時(shí)間的工作。
防止EOS的方法因具體應(yīng)用的不同而不同。這里所推薦的是一些常規(guī)設(shè)計(jì)改進(jìn)措施:
避免使用過多的電抗,如:儲能元件、旁路電容、RF噪聲抑制電感、較長的連接線等。使浪涌電流繞行:為每一模塊提供較短的直接接地路徑;增加外部二極管,使其與內(nèi)部二極管并聯(lián);將二極管跨接在大的線圈上。順序供電:按順序依次打開電源;為內(nèi)部用戶推薦可編程延遲(Maxim擁有眾多的電源排序產(chǎn)品)。 以下設(shè)計(jì)實(shí)功率電感例(圖2)表示具有本地環(huán)路的MAX2140,增添的肖特基二極管能夠旁路浪涌電流。
圖2. MAX2140接收器和天線模塊之間改進(jìn)后的設(shè)計(jì)圖,所作改進(jìn)用以防止EOS。
具體的設(shè)計(jì)改進(jìn)措施是:
讀者可能會問,在最初的40µs瞬態(tài)過程中,通過電容的最大電流和電纜的最大壓降分別是多少。這些值可以通過以下表達(dá)式得到:
該表達(dá)式計(jì)算通過電容的瞬時(shí)電流,其中和可以用相應(yīng)的增量值來代替。其中,C是電容的電容值。
電容可在0V到5V范圍充電。
表示0到40µs之間的時(shí)間間隔。
通過旁路電容的電流可以用下式表示:
在40µs瞬態(tài)過程中,電纜壓降是:
該例子在電流為12.5A時(shí)電壓是6.25V,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了內(nèi)部ESD二極管能夠允許的瞬態(tài)指標(biāo)。外加一個(gè)肖特基二極管可以將瞬態(tài)過程中的絕大多數(shù)浪涌電流旁路掉。可以選擇適合脈沖應(yīng)用的電感器識別肖特基二極管,基于圖2設(shè)計(jì),當(dāng)用一個(gè)適當(dāng)電容將最大浪涌電流減小到一個(gè)可接受的范圍一體成型電感工廠時(shí),使用一段短電纜即可以顯著減小阻抗和壓降。
對于器件的非標(biāo)準(zhǔn)使用(如MAX2140接收器的熱插拔操作)中出現(xiàn)的問題,我們需要用相應(yīng)的方法來解決。為了成功實(shí)現(xiàn)器件的非標(biāo)準(zhǔn)使用,必須在Maxim支持和同意的情況下,對產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)真的設(shè)計(jì)和合理的測試。
超過絕對最大額定值的應(yīng)力可能造成器件的永久性損壞,這些絕對最大額定值只是應(yīng)力額定值。在操作說明書規(guī)定范圍外的條件下進(jìn)行的功能操作不包括在內(nèi)。在絕對最大額定值條件下工作時(shí)間過長會影響器件的穩(wěn)定性。 大功率電感廠家 |大電流電感工廠