最近有粉絲開始留言問公眾號怎么不更新了,這一陣實在是太忙了。
翻翻記錄,最近一次更新也是10月23日,過去了整整快一個月了。
這次跟大家分享一個脈沖電流的調試思路,又是原創經驗總結,希望朋友們點贊分享。
事情的背景是,項目開發的設備在按下開關啟動瞬間,會有一般脈沖電流,由于設備是連接人體的,因此人會有短暫的被電感覺,這個脈沖電流是不能被接受的。
咱們來看下波形。下圖是按下開關時,記錄的電流脈沖波形和系統電壓波形,可以看到有個大約40us的脈沖電流,那么這個脈沖電流是怎么產生的呢?
整個系統由電池供電,電池后面接了降壓電源電路,上圖測的,就是電池輸出、經過開關后的電流和電壓波形。
從波形中分析,電壓的波動滯后電流,很像是有容性負載之類的東西導致的。
檢查電路圖,發現電源的輸入端,并聯了多個陶瓷電容,總容值達到了47uF。
那么是不是這些電容導致的呢?
根據我寫的書《硬件設計指南,從器件認知到手機基帶設計》可以知道,電容是具有ESR等效串聯電阻這個參數的,見下圖。
那么會不會是多個電容并聯導致這個總ESR低,而使得開關閉合瞬間,電池向電容瞬間放電導致的脈沖電流呢?
我在學習視頻《運放秘籍》中總強調:技術很重要,方法思路更重要!
技術是一方面,方法是另一方面,我們都要學習!
那么驗證思路就是,選一個大ESR并且容值也是47uF的電容,代替板子上的那些電容,然后復測電流電壓波形,如果脈沖電流降低,那么就證明了我們的猜測是對的,即多電容并聯導致瞬間脈沖電流。
電解電容寄生電阻偏大,下圖是使用了47uF的電解電容,代替了板子上那些并聯的陶瓷電容結果。
可以看到,脈沖電流大大降低,并且電壓也沒有波動,那么就證明了我們的猜測是正確的。
知道問題原因后,整改方法也就非常多了,你都知道哪些方法呢?歡迎留言區討論。
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原文標題:不是,電容ESR寄生電阻并不是越低越好!
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