特定工作條件下的開關(guān)電源模塊失效分析
DC/DC(直流- 直流轉(zhuǎn)換)開關(guān)電源模塊是一種運(yùn)用功率半導(dǎo)體開關(guān)器件實(shí)現(xiàn)功率轉(zhuǎn)換的開關(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)計不當(dāng)、使用不當(dāng)以及散熱設(shè)計不合理等多種原因,均會造成開關(guān)電源模塊在使用過程中發(fā)生失效。本文結(jié)合某特定工作條件下的失效案例,通過對該開關(guān)電源模塊及其外圍電路工作原理的分析,對其失效機(jī)理進(jìn)行原理分析與仿真,對后續(xù)開關(guān)電源模塊外圍電路的設(shè)計和使用提出了建議。
本文引用地址:http://2s4d.com/article/202108/427273.htm1 失效背景
某型開關(guān)電源模塊是一款開關(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、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LC 濾波后送至開關(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)某次測試時,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。用萬用表測量開關(guān)電源模塊輸入+5 V 對地電阻,測試結(jié)果顯示輸入端對地短路,初步判斷該開關(guān)電源模塊已失效損壞。
圖1 電源模塊及其外圍工作原理框圖
2 故障樹分析
針對該電源模塊失效問題列出故障樹,如圖2 所示。
圖2 故障樹
X1 其他電路異常:指與開關(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,用萬用表測量+5 V電源對地,阻值為4.07 kΩ,不再短路。更換新的DC/DC 電源模塊后對電路板進(jìn)行加電測試,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。通過對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。對失效模塊進(jìn)行X 光檢查,結(jié)果如圖3 所示,可見模塊內(nèi)部4 個通道相關(guān)元器件焊裝規(guī)整,未見異常搭接、多余物等,可排除該底事件。
X4 輸入異常:根據(jù)開關(guān)電源模塊失效前經(jīng)歷過直流穩(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)測開關(guān)電源模塊輸入+5 V 電壓,測試結(jié)果如圖4 所示。+5 V 輸出電壓一直在約2.3 ~ 6 V 間來回振蕩。經(jīng)查詢,該開關(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。
圖4 直流穩(wěn)壓電源限流時+5 V電壓波形
綜上所述,4 個底事件中可以排除同樣使用+5 V電源的其他電路、開關(guān)電源模塊內(nèi)部及負(fù)載電路的影響,無法排除的底事件為開關(guān)電源模塊輸入過壓異常[4]。
3 失效原因及失效機(jī)理分析
3.1 開關(guān)電源模塊輸入電壓振蕩分析
由圖1 可知,在整個系統(tǒng)中,開關(guān)電源模塊的輸入即前級隔離電源的輸出。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,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,隔離電源開始工作,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,相當(dāng)于隔離電源輸入功率受到了限制,從而無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 開始上升,當(dāng)上升至開啟電壓23 V 以上時,隔離電源開始工作,并將輸入功率傳遞到輸出端,此時+5 V 輸出電壓開始上升,輸出功率開始增加,當(dāng)輸出功率增加至輸入功率無法滿足其需求時,輸入電壓就會被拉低(如圖5 中t1-t2 波形),當(dāng)輸入電壓被拉低至23 V 以下時,隔離電源停止工作,+5 V輸出電壓開始下降(如圖5 中t2-t3 波形),直至輸入電壓再次上升至23 V 以上時,隔離電源再次開始工作,+5 V 輸出電壓開始上升,此后將重復(fù)先前過程,最終形成圖5 所示的振蕩波形。
圖5 隔離電源輸入與輸出振蕩波形
3.2 失效機(jī)理分析與仿真
如圖1 所示,直流穩(wěn)壓電源輸出的28.5 V 電源在經(jīng)過隔離電源轉(zhuǎn)換后還經(jīng)過了一級LC 濾波電路才進(jìn)入開關(guān)電源模塊。由電感與電壓對應(yīng)公式可知,隔離電源由于限流的原因,其輸出+5 V在不停地開關(guān),這就導(dǎo)致電感L 上的電流不停地變化,等效電感量越大電壓變化幅度越大,電流變化率越大電壓變化幅度越大,由于電路板的負(fù)載是一定的,故+5 V 開關(guān)時其電流變化應(yīng)該是相對穩(wěn)定的,因此電感L 的大小決定了開關(guān)電源模塊輸入端電壓的變化量,等效電感L 越大,輸入端電壓變化量越大。
用Multisim 軟件對該電路進(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0.5 V 的時鐘電壓源,將時鐘電壓源的頻率設(shè)置為1 kHz、上升時間為50 μs、下降時間為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]。
圖6 仿真原理圖
對上述電路進(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)測波形相似。對該波形進(jìn)行放大,如圖8??梢姡捎陔姼械淖饔?,在+5 V 振蕩波形上又疊加了1 個高頻振蕩波形,若該振蕩波形出現(xiàn)在原振蕩波形的波峰(5.5 V)上,則會導(dǎo)致該處電壓達(dá)到甚至超過6 V。
圖7 LC濾波仿真結(jié)果圖
圖8 LC濾波仿真結(jié)果圖仿真結(jié)果圖(放大)
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,但此時的振蕩峰值電壓尚未達(dá)到6 V,然而,由于開關(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,在原振蕩波形上又疊加了1 個高頻振蕩,使得輸入電壓峰值達(dá)到甚至超過6 V(開關(guān)電源模塊的極限工作電壓),在反復(fù)的過壓沖擊下,最終導(dǎo)致開關(guān)電源模塊輸入端短路失效。
4 整改建議
通過上文的分析可知,本次開關(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開關(guān)電源模塊輸入濾波電路設(shè)計不合理,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其極限工作電壓。因此,整改建議也主要針對上述原因展開: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,去除電感后對電路進(jìn)行瞬態(tài)仿真,結(jié)果如圖9 所示??梢娬袷幉ㄐ紊喜辉侬B加高頻振蕩,其峰值電壓不會超過6 V,即使直流穩(wěn)壓電源輸出限流造成+5 V 電壓振蕩,也不會導(dǎo)致DC/DC 開關(guān)電源模塊損傷。
圖9 電容濾波仿真結(jié)果
5 結(jié)束語
本文針對特定工作條件下直流穩(wěn)壓電源輸出限流造成開關(guān)電源模塊短路失效的問題,通過合理建立故障樹,準(zhǔn)確定位了故障原因。從開關(guān)電源模塊及其外圍濾波電路工作原理入手,對開關(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。
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(本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2021年5月期)
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