MOS管微导通导致以及该注意的问题

简介: MOS管微导通导致以及该注意的问题

dbe10ec79c69588bef2ab9cda43648e.jpg


如上图,该电路实现了电源的导通控制。通过跳帽,可以实现12V,5V,3.3V的导通可选。可以说此电路也是美丽的。


这里提一个问题:当输出3.3V给LVDS屏供电的时候,一批次机器有对半的机器存在闪屏、花屏的问题,经过debug,发现屏供电3.3V在mos管的S前端是正常的,而在mos管的D管只要2.6V左右。为什么?


步骤一:怀疑是MOS管坏了。

换MOS管,发现有的MOS管会,有的MOS管不会,可以初步得出结论,是这一批次MOS管有问题。


步骤二:联系对应的供应商且同步分析原因

经过多方的debug,发现导致该问题的原因有两个:


其一:此应用的MOS管选型有点问题:

从下图看:Vgsth的区间是-1.7-3V。而根据原理图,最大的Vgs为3.3V,是能使mos管导通的,但是这只是微导通,会存在很大的阻抗。当电流大了,就会出现拉低电压的现象。


640.jpg640.png


其二:此批MOS管生产工厂不同以往

因为之前就是一直在用,根据供应商说法,工厂不一样造成了差别。


解决方法:


  • 重新选型:

       首先需要知道不同种类的LVDS屏可能的最大负载电流;第二根据datasheet去推断是否还会出来此种想象;最后就是此颗MOS的其他参数以及价格交货时间等。


  • 取到样品,进行测试:

       有的人可能会想,直接上到板子上面去跑老化就行,但是你错了,因为屏有换的可能性,而一开始我们又推断了可能的最大负载电流了,那么简单,直接去掉屏,对mos管进行电子拉载:

       使用负载仪,对mos管进行不同电流的拉载,并用万用表测试mos管两边的压降,用温度红外仪对mos管进行最大负载时候的温度进行记录。至此可以得出一个很可靠的数据。


  • 当然,最后就是更换物料,上屏跑稳定性。


最后公布下替换后的型号:AO4459


老样子:AO4435,AO4459的规格书,大家可以后台回复“AO4435,AO4459”来获取。


问答:AO4435什么时候才是较好导通?

大家可以积极留言。同样,答案可以回复“MOS管导通性”获取。

相关文章
|
存储 内存技术
USB的VID,PID
USB的VID,PID
512 0
|
2月前
|
人工智能 数据管理 关系型数据库
从零开始:手把手教你在 AskTable 中连接和管理数据源
本文介绍如何在 AskTable 中连接并管理数据源,支持 20+ 数据库与文件类型。通过配置字段语义、AI搜索与脱敏加密,提升分析准确率与安全性,为智能问数打下坚实“数据地基”。
400 161
|
5月前
|
存储 数据安全/隐私保护 芯片
U盘突然读不出来?教你几招轻松解决问题
U盘不识别怎么办?可能是接口问题、系统异常或U盘损坏。先换接口或电脑尝试,再检查磁盘管理与设备管理器,确认是否识别。若提示格式化,勿急操作,先恢复数据再格式化。如无法格式化,可能是硬件故障,建议寻求专业帮助。教你一步步排查与修复,保障数据安全!
|
前端开发
css 设置背景色渐变、字体颜色渐变
css 设置背景色渐变、字体颜色渐变
|
传感器 数据采集 监控
基于阿里云MQTT服务,设计一个STM32的智能光伏控制系统
这篇文章详细介绍了利用STM32F103C8T6单片机实现光伏发电系统的关键技术。全文分为四章:第一章阐述了光伏发电的背景、意义及应用场景,强调其在绿色能源领域的重要性。第二章介绍了如何通过STM32F103C8T6及光敏电阻和伺服电机实现光线追踪系统,详细描述了硬件选择、连接及使用HAL库编写的单片机程序。第三章讲解了最大功率点追踪(MPPT)的原理,并展示了如何利用STM32F103C8T6和相关传感器、DC-DC转换器实现MPPT功能。第四章描述了如何通过STM32F103C8T6与SIM7600CE 4G模块连接到阿里云MQTT服务,实现设备状态数据的远程传输和控制。本文提供了全面的硬
18225 5
|
9月前
|
前端开发 搜索推荐 JavaScript
给大家推荐一款免费的网站模版。
网站模版是一种预先设计好的网页框架,用户可根据需求进行个性化定制。推荐使用PageAdmin CMS网站模版,具有多样化的风格模板库、响应式多浏览器样式设计、自定义前端页面、易于上手和详细的帮助教程。
215 7
|
开发工具 git 开发者
gitlab没有push权限,重设账号密码仍然不行,问题解决
这篇文章讲述了解决GitLab中因权限问题导致的无法推送代码到受保护分支的问题,通过提升用户权限至维护者解决了问题。
540 0
gitlab没有push权限,重设账号密码仍然不行,问题解决
AC/DC电源模块的工作原理基于一系列的电子组件和电路
AC/DC电源模块的工作原理基于一系列的电子组件和电路
AC/DC电源模块的工作原理基于一系列的电子组件和电路
|
人工智能 算法 调度
uvloop,一个强大的 Python 异步IO编程库!
uvloop,一个强大的 Python 异步IO编程库!
575 2
基于6个IGBT的全桥电路simulink建模与仿真
该文主要介绍了基于6个IGBT的全桥电路在MATLAB2022a中的Simulink建模与仿真。文中展示了系统仿真结果的多张图片,并简述了三相全桥逆变器的工作原理,包括电路结构和控制IGBT开关状态的方法。全桥电路应用于变频驱动、逆变器、电动汽车和可再生能源领域,实现高效能量转换和精确控制。通过PWM调制,可适应不同应用需求。