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基于車用高壓 Buck 轉換器FMEA失效模式引腳布置

電子設計 ? 來源:Richtek Technology ? 作者:Richtek Technology ? 2021-04-29 11:13 ? 次閱讀

深圳原來的關內地區是一個狹長的地帶,東西向很長,南北向很窄。連通這片地區東西向的大道有三條,南邊的是濱海大道,中間的是深南大道,北邊的是北環大道。這三條大道到了西邊后都會與月亮灣大道融合在一起,但各自的融合方法卻有不同。濱海大道與月亮灣大道是完全垂直的關系,北環大道和月亮灣大道則是各自彎曲以后形成一條從東偏北向西偏南的斜線連接,完全沒有任何突兀的感覺,深南大道在南頭古城和南頭中學外拐了一個彎后向西北延伸與 107 國道廣深段連結在一起,這兩條斜線又剛好以垂直的方式交叉而過,構成了一個十字形的交通樞紐——深南北環立交,讓各種車輛可以在各條大道之間自由切換,但由于大型車輛被禁止經由深南大道穿越市區,它們便只能在北環、107 和月亮灣大道上行駛。

受周圍地形地貌的限制,上述這個十字形的交通樞紐上存在一個幾乎成 90 度的拐彎,那是從北環大道西行右拐進入 107 國道的一段輔道,各種大小車輛要轉彎都會經過它,所以便隱藏著很大的風險,開車通過這里的司機們都有必要特別小心,千萬不能和大型車輛搶道,最好是離它們遠遠的。有的急性子可能在這里也想超車,在我看來便有點冒險的感覺了,因為一旦影響到大型車輛的運行,想讓它們減速、避讓都是很危險的,很容易出現側翻等事故。作為一名經常路過這個路口的司機,我在開車上路的時候常常會對類似上述的道路情形進行分析,依此決定自己的駕駛行為,很多可能發生的交通事故都被自己提前預防了,所以雖然已經有超過 20 年的駕齡,但因為自己的責任而帶來的交通事故卻極少發生,買保險交給保險公司的錢幾乎就是白送的,所以現在購買車險的時候都是只賣第三者責任險和必須買的交強險,完全不擔心因為自己的責任而把車子弄壞了,每年都能為自己省下一點開支。

實際上,我們在開車上路的時候不僅需要防范大車可能給自己帶來的風險,小車也是需要防著的,今天早晨我在經過上述拐彎的時候就遇到了一臺小車突然在我的左側前方擺動起來,仿佛它的司機是喝醉了酒似的,我的直接反應就是立即減速和它拉開距離,雖然看著它在二次擺動以后穩定了下來,但是仍然與其保持一段距離,直至到了直行區以后才加速跑到它的前面,把和它并行的時間長度壓到了最低,順利通過了這段危險路段。

汽車是一個很好的交通工具,由于道路、車輛、駕駛人的原因或是其他因素導致的交通事故卻經常發生,由此給相關人員和物資所帶來的損失損傷也非常嚴重,因而就有必要保持很嚴謹的態度來參與其中,對可能發生的交通事故進行提前預防,盡量把可能的損失損傷降到最少最輕。如果真的發生了事故,我們也應該有可以幫助自己最大程度地自救的準備,在我的車上就備有照明燈、玻璃破碎錘和醫用救助材料等物品,它們從未被使用過,但是卻永遠被準備著,就是為了防范那些可能發生的問題。

車子是個工具,使用中發生了問題不能正常行使其功用,這便是車子的失效狀態。這些失效狀態可能帶來什么影響,這便是對失效狀態的效用分析需要考慮的問題。根據對失效狀態的效用分析而采取各種預防措施,一是能讓失效狀態盡可能少地發生,二是在發生時可以將其影響降到最低,順帶還能降低采取預防措施的成本,像我就把購買保險的費用降低了,起到的作用是巨大的,而這還不包括連帶的收益如家人的安心等等。

車輛的安全性對我們來說是如此重要,用于車輛的電子器件自然也需要具有很高安全性,否則就有可能因為它自身的原因而造成車輛的故障和/或安全事故,例如失效的電子器件有可能造成車輛的功能異常,甚至可能發生可怕的自燃等嚴重安全事故,給我們的生命和財產帶來嚴重損傷和損失。基于這樣的考慮,仔細分析電源器件在使用中可能發生的誤動作、失效等問題,對它們可能造成的影響進行分析,提前采取預防措施避免問題的出現,降低出現問題以后可能帶來的損失損傷,這樣做便是所謂的 FMEA 了,其側重點在提前預防,不在后續處理。FMEA 來源于英文詞組 Failure Mode and Effects Analysis,意即失效模式及其效用分析,也有人翻譯為失效模式及其影響分析,我是習慣于說效用分析了,所以就自然地一直這樣用,但愿這不會引起讀者的疑惑。

基于車用高壓 Buck 轉換器FMEA失效模式引腳布置

我們在上期的文章中提到車用 60V/0.5A~5A 高壓 Buck 轉換器 RTQ2960-QA ~ RTQ2965-QA 系列產品的時候提到它們的引腳布置是 FMEA 失效模式及其效用分析的結果,現在就從一些很簡單的角度來看看它的引腳設計是怎樣的,看看它們是否真的具有預防問題的作用。

基于車用高壓 Buck 轉換器FMEA失效模式引腳布置

這是采用 WDFN 封裝的 RTQ2960-QA 的引腳布置圖,這些引腳的電壓承受能力在規格書中是這樣描述的:

基于車用高壓 Buck 轉換器FMEA失效模式引腳布置

由此可以知道,緊靠在一起的 VIN、EN、SW 都可以承受 65V 的電壓,夾在其中的 BOOT 引腳和 SW 引腳之間的最高壓差可達 6V,表示它可以承受更高的電壓,所以當 RTQ2960-QA 工作于其最高輸入電壓 60V 時都不用擔心會有相鄰引腳的短路會造成非常嚴重的問題。

現在考慮一種比較極端的狀況,因為 SW 引腳和 GND 引腳相鄰,假如它們之間短路了,輸出端的電壓必然因 SW 與地短路而被放電,輸出電壓不能正常維持,這將造成欠壓保護的結果。另一個方面需要看到的是,假如在短路期間出現了上橋 MOSFET 處于導通的狀態,必然會出現大電流流過其漏極和源極間溝道的情況,而且很快就會超過其過流限制閾值,而這將觸發過流保護動作,它會立即將上橋開關截斷。假如出現了上橋開關來不及截斷便因為太熱而被擊穿的狀況,瞬間形成的高溫也會將其熔斷而不會發生持續流過電流的狀況,這樣就可以避免因為熱量的持續積累而造成燃燒的問題。

現在我們來看看 EN 引腳的設計規格:

基于車用高壓 Buck 轉換器FMEA失效模式引腳布置

只要 EN 端的輸入電壓超過 1.25V(額定值),RTQ2960-QA 便被使能了,如果其他條件都已具備,IC 的正常工作馬上就會開始,可它為什么要能承受 65V 的電壓呢?原因之一大概就是因為它剛好處于能耐高壓的 VIN 和其他低壓引腳之間,萬一它和 VIN 短路了,這樣的設計可以確保其不會被損壞,還能帶來最簡單的上電啟動的效果。而在采用分壓電阻進行時序設計的應用中,EN 和 VIN 短路的狀況也有可能因為分壓電阻的失效而出現,若 EN 不能承受高壓便會帶來損壞的結果,現在的設計就能把這樣的問題也包容了。

對于具有故障容忍能力的系統來說,當出現意外狀況的時候,IC 的功能失效在很多時候都是可以接受的,不能出現的是燃燒等不可控的狀態,因為失效帶來的影響可被控制在可以接受、可以處理的范圍內,不會超出我們的預估,而燃燒帶來的影響卻是很難預估的。過去我曾與客戶一起面對過一些日本公司的設計案例,看到他們對一些涉及到安全問題的地方會有一些很特殊的做法,例如我們在上面的原理圖中會看到一個外接的續流二極管,他們有可能會在這里使用兩只管子來并聯,極端一點的甚至可能是將兩只并聯以后再和另外并聯的兩只串聯在一起,目的就是解決某只二極管開路了或是短路了時的正常工作問題,避免因為小的問題而帶來大的問題,這種做法看起來有點極端,但是其中卻包含著很特別的追求,是值得我們在某些情況下進行借鑒的。

上面的內容是從我看到的部分角度對 FMEA 是如何在 IC 設計中起作用所作的陳述,是對上期文章發布以后有讀者提出的問題的回應,純屬個人見解,不見得就是對的,僅供參考。
責任編輯:pj

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