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法拉电容掉电电压反弹的问题

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-6 15:44
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2020-4-10 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    各位朋友:当系统关机时,也就是DCDC关闭的时候,法拉电容的电3.3V开始缓慢掉电,检测到3.3V掉电过程中有电压反弹的现象。请问这种情况要怎么解决?
    4 i9 n4 _8 X% r# D$ B8 s, P* Q6 }% h  V) H

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    该用户从未签到

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    发表于 2020-4-11 12:41 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2020-4-12 00:25 编辑 ) `2 |! s9 \& L

    ) m9 S  T# c% G! A0 f0 V- F0 q% b從敘述及波形來看,一個合理的推測如下︰
    ! w$ A1 `4 r7 ~) [7 \0 J+ D5 `% d( O, T; T0 d# ?5 A4 L% p9 T1 C9 Z# F
    • DC/DC 關閉後系統持續消耗電流,直到電平降至復位臨界值Reset Threshold),復位芯Reset IC)發出復位訊號Reset Signal)鎖住系統。
    • 系統被復位訊號Reset Signal)鎖住後,因為低負Low Load)耗電減低,電平又上升回去。
    • 當電平又高於復位臨界值Reset Threshold)之後,系統被重啟Reboot)於是又再度耗電,電平又開始下降。
    • ……" p; Z3 @( D/ [) Q

      z7 B! |. u3 b! T* }. Q; _4 b如此周而復始運作,直到電容中儲存的電荷被耗盡。所以過程中,你會看到好幾次的復位訊號Reset Signal)。
    9 d+ ]0 c5 \% r% f3 P1 f- V" c, G+ g& [! W0 t

    4 |9 |% X. Q: T+ O, F' {

    该用户从未签到

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    发表于 2024-12-21 01:47 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-12-20 21:484 Z8 Q) O6 K& T/ v9 o7 A  `9 d; K0 z
    當時的應用是大尺寸電子紙(ePaper),更新畫面時瞬間耗電流很大、電平會掉。法拉電容用來補償壓降(Volt ...

    ! ?0 c- f2 `1 Q! E' g谢谢,按这个思路继续实验
    6 V4 [8 k, y4 P- P, y; Q  X6 s; V

    该用户从未签到

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    发表于 2024-12-20 21:48 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2024-12-20 22:04 编辑 % P7 q: I0 A; m1 R
    给hiiu一个 发表于 2024-12-20 00:01: v/ w# i- z/ D& I+ V" j
    负载开关的控制是通过单片机完成的吗,备份完成直接放电吗
    0 `- x- p! A0 s; n" V8 F
    當時的應用是大尺寸電子紙ePaper),更新畫面時瞬間耗電流很大、電平會掉。法拉電容用來補償壓降Voltage Drop),否則電池電量較低時,會造成系統重ˋ啟System Reset)。
    - V  f, b0 m+ f, t+ i3 W1 s  [% j8 s' j, N' u  x; g  X8 `$ _
    系統關機時若不把法拉電容的電放掉,短時間內再度開機,電子紙ePaper)屏幕會因為沒有供電順序Power On Sequence)而無法動作。# s/ C$ C8 |5 e! c3 E, i$ G  J5 l

    ; n$ Z1 W7 T: K" M" f. D' F負載開關Load Switch)的 Enable 管腳由單片機MCU)控制,系統關電時下拉、順便啟動自放電Self-Discharge功能。5 c( p; s4 V7 W6 X, w
    ) B& `4 L6 _; u' R0 m1 T4 K% {

    点评

    谢谢,按这个思路继续实验  详情 回复 发表于 2024-12-21 01:47
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-4-14 15:52
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5#
    发表于 2020-4-10 17:28 | 只看该作者
    电容电压涨起来了,说明又充电了

    点评

    DCDC的输入电压已经关闭了  详情 回复 发表于 2020-4-11 10:31

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2020-4-11 10:13 | 只看该作者
    并个大电阻,快速上下电

    点评

    并了个10欧姆的电阻,还是一样的现象。  详情 回复 发表于 2020-4-11 10:30
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-6 15:44
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    7#
     楼主| 发表于 2020-4-11 10:30 | 只看该作者
    养生之道 发表于 2020-4-11 10:13& p5 E" H8 T+ C) A
    并个大电阻,快速上下电
    ; W% U: Y- `: }
    并了个10欧姆的电阻,还是一样的现象。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-6 15:44
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    8#
     楼主| 发表于 2020-4-11 10:31 | 只看该作者
    4317mjh 发表于 2020-4-10 17:28
    - v' O7 F" o/ d, i电容电压涨起来了,说明又充电了
    4 T: J+ v1 S/ i& o
    DCDC的输入电压已经关闭了0 u; |" g0 f- v: ~5 [+ [) i1 X7 b6 E, K
  • TA的每日心情
    郁闷
    2025-3-25 15:59
  • 签到天数: 36 天

    [LV.5]常住居民I

    9#
    发表于 2020-4-11 11:12 | 只看该作者
    系统复位反向回充了吧

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2020-4-11 13:20 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2020-4-12 00:20 编辑
    ) a+ ]5 e1 g1 G* S/ u, I5 v7 O- P  G- M
    從現象來看,應該是一個低功耗系統,類似 IoT 或 Low Power MCU 這類的應用。
    , ?$ i5 M( _/ b# T+ T9 @
    + I  @; @# v5 X; v( D% N0 l5 H; O解決方法很多,幾個較直覺的做法如下。
    . [# x( e& g  v
    • 嘗試減低電容的容值,但要看是否仍能符合設計需求。
    • 選擇復位臨界值Reset Threshold)更低的芯片,消耗掉更多電容中的電荷。系統關閉後,電平就沒辦法上升那麼多了。但這要看,會不會對原來的系統設計造成影響?
    • 增加一個自動放電Auto Discharge)電路,關電後就進行放電Discharge)。有現成的集成芯片可選,也有參考電路設計可以使用。
      + Q8 }& \2 y' C' V4 {, P; H
    . w# ~  v3 j. D: y; C; U
    0 h9 E* v1 B8 ?

    点评

    谢谢大佬的分析指点: 1.嘗試減低電容的容值不符合设计要求,设计要求是断电后系统还能正常运行一段时间。 2.選擇復位臨界值(Reset Threshold)更低的芯片,可以解决这个问题。但系统工作电压2.9V,选择更低复位  详情 回复 发表于 2020-4-11 15:05
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-6 15:44
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    11#
     楼主| 发表于 2020-4-11 15:05 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2020-4-11 13:20
    4 T/ {) B6 c% {! o5 L從現象來看,應該是一個低功耗系統,類似 IoT 或 Low Power MCU 這類的應用。
    ! @8 q) \  n& U2 k1 Z5 _
    8 X  d/ j7 _/ T7 P4 u  r解決方法很多,幾個較直覺 ...
    2 x- R$ B  P9 d7 R3 l" l( @) M
    谢谢大佬的分析指点:( ]# R0 j* P  h4 o/ z- e
    1.嘗試減低電容的容值不符合设计要求,设计要求是断电后系统还能正常运行一段时间。% f% ?) _. t/ \
    2.選擇復位臨界值Reset Threshold)更低的芯片,可以解决这个问题。但系统工作电压2.9V,选择更低复位临界值的复位IC会影响系统。, \$ C2 O3 q2 W  ?5 d4 ^
    3.按照着自動放電Auto Discharge)電路的思路解决,是有效果的。
    2 {( {- P7 m: h9 j

    该用户从未签到

    12#
    发表于 2020-4-12 12:13 | 只看该作者
    爛公司有個索尼Sony)的計畫,在電源和超級電容SuperCap)間,放一顆帶限流Current Limit)及自放電Auto Discharge)的負載開關Load Switch)。" E% k4 [* z) i( S& n8 A1 |4 C( l

    6 u* |' ^( K  Z( ]2 L  K電容導通瞬間是短路到地,帶限流Current Limit)防止電源芯片因電流過大無法啟動。再則負載開關Load Switch)關閉後,可以把電容中的電荷洩放掉。# V9 |: y+ T7 q" f8 A0 i
    ( e- `7 G/ J4 D) ]8 s' _$ l5 S7 r
    踢哀TITPS2553呆兒子DIODESAP2553 兼容,供貨上也有保障,給樓主參考。
    9 S* F2 Y9 J' v% M  D1 @2 W: P7 B4 S) I/ G7 r
    : i0 b% Z/ Q3 I- U# ~. F/ F9 D7 Z

    ' j# }7 c2 _$ M, K3 A& i$ ]- }
    : X/ K' u: W! q; c5 c

    AP255x.pdf

    1.46 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -5

    TPS2553.pdf

    2.4 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5

    点评

    你好,”索尼(Sony)的計畫" 能分享一下吗,谢谢[/backcolor]  详情 回复 发表于 2024-12-14 22:24

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2020-4-15 14:47 | 只看该作者
    过来人告诉你 超级电容一般需要稳压的

    点评

    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    掉進坑裏的人告訴你,那叫 Cell Balance。>_<!!!  发表于 2020-4-15 22:09

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2020-4-27 22:06 | 只看该作者
    怀疑是复位ic导致的曲线,当3.3电压下降到复位电平,系统复位导致负载突降,引起电压升高;

    “来自电巢APP”

    该用户从未签到

    15#
    发表于 2020-4-27 23:01 | 只看该作者
    选带迟滞比较的复位IC比较合适。把复位电平调低也还可能会有这个问题的,如果你的IC在比较低的电压都能工作的话。

    该用户从未签到

    16#
    发表于 2024-12-2 09:10 | 只看该作者
    你好,能分享一下电路吗,我也碰到了类似问题

    点评

    现在很多专门针对 超级电容做后备电源的DCDC了.比如ADI 的https://www.analog.com/cn/parametricsearch/11413#/  详情 回复 发表于 2024-12-2 10:24

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2024-12-2 10:24 | 只看该作者
    给hiiu一个 发表于 2024-12-2 09:10
    ; W$ l' u  E' L- o/ R你好,能分享一下电路吗,我也碰到了类似问题

    1 k+ u# X. |" G9 o2 ]$ Z现在很多专门针对 超级电容做后备电源的DCDC了.比如ADI 的https://www.analog.com/cn/parametricsearch/11413#/
    4 m" B- a: Y$ c; y

    点评

    按这个思路搭了个电路,有个问题就是系统电压降到2.93V附近,系统会反复启动,监控芯片用的是2.93V,如何避免这个问题呢 [attachimg]395799[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-12-14 20:35
    这种解决方案BOOM成本有点高  详情 回复 发表于 2024-12-2 21:26
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