Приехали на замену LTC4211IMS - ждал месяц с алишки, благодаря почте микросхемы скатались по всей стране два раза.
Заменил, проверил платы на макетке, напряжения присутствуют, вентиляторы стартуют.
Собрал модули вентиляторов, включил свитч. В результате две микры сразу сдохли, опять по 12 вольтам. Всплакнулось.
Ещё раз осмотрел платы, начал думать о процессах в проводниках...
Продолжение...
Заинтересовался диодом у затвора мосфета на плате.
На плате контроллера вентилятора к выходу GATE LTC4211(7) подключен резистор 1 ком, параллельно резистору включен диод M1 катодом к управляемому мосфету, так же к этому катоду подключен конденсатор на землю, ёмкость не замерял, но по виду возможно 0.01мкф, что даёт плавный набор напряжения при подаче питания и резкий спад при подключении на землю транзистора M3 в ltc4211.
Скорее всего здесь и зарыта собака, которая выжигает внутрянку.
Прямой путь тока: когда защита срабатывает или наступает такой момент для отключения выхода chargepump, логика открывает транзистор M3, чтобы максимально быстро прижать GATE к земле и выключить силовой ключ.
Отсутствие ограничителей: на схеме видно, что M3 подключен к линии GATE напрямую. В нормальной ситуации он должен разряжать только емкость затвора. Но в нашем случае на этой линии висит внешний конденсатор, который через диод M1 (на плате управления вентилятора) разряжается прямо в сток M3.
Токовый удар: если диод стоит в обход резистора 1кОм, то в момент открытия M3 весь накопленный заряд конденсатора (~20В!) превращается в огромный импульс тока.
Выпаял с плат этот M1, каждую плату снова проверил на макетном подключении, собрал, вставил модули, включил.
Произошло чудо, всё завелось, ничего не отрыгнуло, проверял несколько раз.