01、緣起
在工程實踐中,的確會碰到一些意想不到,奇奇怪怪,自己在實驗室環(huán)境中打死也不會想到,或者想到也懶得解決的問題。根據(jù)墨菲定律(Murphy’s Law),“如果事情有變壞的可能,不管這種可能性有多小,它總會發(fā)生”。因此,在工程實踐中,還是應(yīng)該把能夠想到的故障解決在萌芽當(dāng)中。
記得在之前的博文墨菲定律:都是溫度惹的禍[1]中提到電路的熱穩(wěn)定性影響的今年全國大學(xué)生智能汽車競賽西部賽區(qū)部分隊伍的聲音信標(biāo)作品,在室外比賽高氣溫比賽環(huán)境中,沒有能夠完成現(xiàn)場的比賽。
今天提到的是另外一個古老工程設(shè)計的例子,由于沒有對電路對外端口保護(hù)設(shè)計得到,不僅造成現(xiàn)場調(diào)試過程中屢次造成核心主板的燒毀,同時也使得工程周期延長了。
在撥回舊時光[2]博文中記錄了我在去年最初了解到該仿古電話項目的內(nèi)容:是利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對傳統(tǒng)轉(zhuǎn)盤電話機進(jìn)行改造使其仍然具有基本的通話功能,人機界面仍然包括有轉(zhuǎn)盤撥碼、振鈴、聽筒受話等元素,而語音傳輸則采用網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆绞健K菫闅W洲市場定制的產(chǎn)品。所需要解決的工程問題是解決老式電話機中振鈴高壓交流信號(40 ~100V)的產(chǎn)生[3]技術(shù)。
02、問題
當(dāng)時電話機其他的電路前面別人都已經(jīng)設(shè)計調(diào)試完畢,只剩下電話振鈴電路如何驅(qū)動。
電路板供電電源為 12V。采用簡單的 BOOST 電路獲得大約的 E=40V 直流電壓,然后通過橋電路驅(qū)動電話機振鈴線圈,可以達(dá)到 E×4/π,大約 51V 峰峰值的等效基頻交流電,可以穩(wěn)定驅(qū)動電話的振鈴動作。
后來,仿古電話進(jìn)行小批量生產(chǎn)的時候,問題隨之而來。那就是對于不同的電話測試的時候,會出現(xiàn)隨機燒毀核心電路板的問題。
此時,只能重新對之前別人設(shè)計的電路進(jìn)行重新分析,原來故障的隱患就是來自于電路端口保護(hù)的缺失。在原來電路板與電話機引線接口中,大約有多組信號線,包括聽筒、摘掛話機、振鈴、撥碼脈沖以及麥克風(fēng)信號等。存在著一些信號直接連接核心板的 IO 口,但并沒有進(jìn)行端口信號保護(hù)。
在接口引線之間存在著很強的信號耦合,這就會使得那些直接連接核心 MCU 的 IO 的引線容易受到強信號的干擾和沖激。
03. 解決方案
對于 IO 口保護(hù)通常采用 RC 濾波電路,可以衰減外部尖脈沖的沖激。對于變化比較快的開關(guān)信號,也可以采用二極管鉗位的方式來吸收外部高電壓的沖激。
下面介紹的一款用于電子線路端口保護(hù)的二極管陣列 SP4062[4]集成了四個通道低寄生電容二極管,并配有附加的齊納(Zener)二極管[5]可以保護(hù)容易受到損毀的電子線路 IO 端口。比如避免由于閃電引起的浪涌信號。該器件可以吸收高達(dá) 20A 的電流。SP4062 適合用于高速信號管腳的保護(hù)。
基于 SP4062 對于以太網(wǎng)口接收芯片的 Tx,Rx 端口的保護(hù),一顆 SP4062 可以對四個 IO 端口進(jìn)行保護(hù)。由于 SP4062 器件封裝很小,將它嵌入到原來電路中則比較容易。
04. 電路測試
通過快速制版將表貼的 SP4062 芯片焊接在電路板上,可以簡單對齊保護(hù)功能進(jìn)行測試。
05. 最終效果
將SP4062 集成于前面仿古電話機內(nèi)部接口[6]中,經(jīng)過測試,解決了原來系統(tǒng)不穩(wěn)定,總是燒毀核心處理板的故障。
通過這個設(shè)計,重新讓我們對于系統(tǒng)設(shè)計細(xì)節(jié)重視起來。對于可能存在的故障不能夠存有僥幸心理。良好設(shè)計就應(yīng)該是防患于未然之中。
審核編輯黃昊宇
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