我亲自测试过TP4056充电模块V3.0,曾遭遇电池接口反插致使保护IC被烧毁的情况,对于新手而言,只要依照步骤逐一进行操作,便能够轻易躲开这类常见问题。 防反插二极管参……
我亲自测试过TP4056充电模块V3.0,曾遭遇电池接口反插致使保护IC被烧毁的情况,对于新手而言,只要依照步骤逐一进行操作,便能够轻易躲开这类常见问题。
防反插二极管参数怎么定
1. 开启立创EDA专业版V1.8,于元件库搜寻“SS34”,而后拖至原理图,置于电源入口正极途径之上。关键参数正向压降VF最优推荐值为0.3V@1A。缘由是:压降低于0.2V的管子价格贵3倍,高于0.5V在1A电流时发热超0.5W,0.3V乃是平衡成本与温升的理想区域。
【新手需防】常见错误提示:接通电源之后,输出相较于输入低了0.9V,后续电路因电压不足而停止工作。关键缘由:错误选用了像1N4007这种工频整流管,其电压降大并且开关速度慢。迅速解决途径:马上更换成SS34或者BAT54,电压降直接降低到0.3V,电压得以恢复。
PCB布局防呆硬步骤
2. 把二极管的正极,接入到原理图里电源输入的那个 + 上面,负极则连接负载的 + ,地线直接相连。进入PCB界面之后,选定二极管,在右侧属性面板那儿设置使其旋转90°度,再手动推近到连接器J1的Pin1焊盘边缘位置,两者间距为0.5mm。最后点击菜单栏的“工具”,选择“设计规则检查” ,勾选“短路”项并运行一遍。
【新手需防】常见错误提示:二极管莫名其妙地烧着冒烟了。关键缘由:反向耐压的剩余量不够,在输入是12V的情况下,却选用了耐压能力为20V的管子,在反着插入的刹那间,感性的尖峰很容易就冲到了30V。很快能解决的办法:选用耐压数值是输入电压两倍还要多的,就像输入为12V时选择SS34(40V)或者SB340(40V)。
两种防反插方案完整对比
3. 方案A,也就是二极管串联,其成本为0.2元,压降是0.3V,适用于小于等于2A的情况,适合遥控器以及小风扇。方案B,即MOSFET理想二极管,采用AO4404加LM5050,成本2.5元,压降仅0.02V,适用于小于等于10A ,适合无人机以及电机驱动。小电流的情况下为节省成本应选A,大电流或者电池供电时必定要选B,不然管子就能够用来煎鸡蛋。
新手需避坑,常见报错为:MOSFET方案当中,反插之后依旧会烧负载。核心原因在于:G极处于悬空状态,反插的时候体二极管直接实现导通。快速解决办法是:在GS之间并联一颗10k电阻,力求确保反插之时G极被拉低,体二极管被完全关断。
当遭遇“电源反插致使电解电容鼓包”这般高频出现的报错情况时,其提供一站式妥善解决的流程如下:其一,马上切断电源,使用万用表去测量电容两端的反向电压;其二,将鼓包的电容拆卸下来,更换为耐压等级提高一档的电容(即从 16V 提升至 25V);其三,在 PCB 板的背面并联一颗 1N4148(其阴极与负载的正极相连接,阳极与地相接)以此钳位反向电压;其四,再次接通电源并使其正常接入电路,此时一切便都恢复正常。
此方法不适用于那种持续电流大于5A并且空间受到限制的场景,在这种场景下二极管或者MOSFET发热却散发不掉。有替代方案:改换成自带极性防呆的连接器,比如USB – C、XT60,从物理结构角度杜绝出现反插情况。
有没有在你手头,因为插反而烧过什么板子呢?在评论区晒出你那样惨痛的经历,点赞数最高的会送一份防反插电路模板呢。
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