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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-7-25 11:04 编辑
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/ X% x& U j" ?4 G u作者:屈工有话说/ d& ]$ z3 n; O6 g! j% C9 p. Q
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小功率电源被广泛地应用于航空航天、医疗设备、 通信、家电、汽车电子、消费电子等行业。在应用的过程中也时常出现一些电源故障,如空载电压不正常、低压无法启机、频率过高等问题。针对这些电源故障问题,本文将通过案例为您提供解决思路。1 a* H+ h/ v; I" P) q2 ^$ i, p( m
) I; }# |7 Q1 d/ J# T) g以下为测试样机图片:
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" m- v* a4 F" c% ?, |& G
# R/ |8 v) r; }: @' d5 ]& dCR52177SC样机图片
, e: _; j/ z. A/ V5 P8 h# U( ]) f【应用】小功率电源适配器/圣诞灯、LED驱动器/蜂窝电话充电器/替代线性调整器和RCC
$ e4 o. s) v) r( s9 t3 C! S【规格】5V1A0 M ]5 c) D9 b, Y5 j7 z
【控制IC】CR52177SC
9 V* X2 q3 C7 i+ a1 q
3 `8 L. g# ^5 G) gCR52177SC—极简自供电原边PWM开关0 \$ ~& W# P- m4 V) x# r1 ~
7 c& b3 E6 ^- y- v4 e$ _CR52177SC是一款外围应用电路极度简化的高性能原边检测控制的PWM 开关,具有快速启动功能,启动时间更短。CR52177SC内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。可以工作在双绕组和三绕组应用系统下,自供电功能保证芯片能够在任何条件下正常工作,极简的外围应用仍然能够保证电源系统的稳定可靠工作。$ T" {- q0 Y A& U7 `$ l
& L+ ]" z+ \6 i5 ]CR52177SC集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),FB 引脚开路和悬空保护,输出短路保护,前沿消隐等,使得芯片具有更高的可靠性。. @3 t( K( t( N4 f9 K
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主要特点9 X# J& U( s0 r/ a' x+ x: F
Q/ f0 Z8 F! m! N/ Q● 极简外围应用电路
8 m6 d5 a5 R. g# F' t● 内置快速启动,省启动电阻
7 K0 j1 a& Z6 ?# p( l L/ N● 内置自供电功能,省供电二极管) z+ i$ q+ u: ?+ x- {" n/ o
● 省FB端下偏电阻5 M/ W' ?$ P+ [+ D4 @ b: O O; J
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻' k) u- D% J1 z9 L0 I; ?9 S
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL4310 d+ `6 p# d$ J- i; [9 d
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出9 @4 L( b, r% |1 r
● 采用多模式控制的效率均衡技术" d7 r9 M, ^, A* s$ D; s0 U* l: `
● 内置输出线电压补偿功能& `+ V1 W9 y2 f3 p. M/ f
● 内置初级电感量偏差补偿功能 b) |; H; Q0 s" p/ B0 }
● 内置全电压功率自适应补偿功能( T/ p! `! j: _0 B. ]+ f
● 内置过温度保护功能, t5 H9 v. L, \# L9 l) P
● 内置FB开路和短路保护功能
M* e( K( x, ]9 t, {● 内置前沿消隐
4 N3 Q( G3 H, w2 D6 U" P; ?● 逐周期过流保护
) P! E8 [- f% P● SOP-7L绿色封装& x' T6 t1 ]8 Y2 E% q( N4 X" M& k, V
9 D8 t5 H. ]4 D s) S8 }
基本应用1 t5 Y' k& Y% W# x
+ n) ^) V& D8 C6 v6 ?● 小功率电源适配器8 R# M" B) C2 K( t
● 蜂窝电话充电器
+ @3 N) ^( H! q! |3 h( |$ N$ M" O● 圣诞灯、LED驱动器4 K: w$ T2 K6 c) b
● 替代线性调整器和RCC
+ R" X8 v, ?- ?6 C1 v2 w0 k6 q3 I; D5 n2 u$ C
典型应用! j: U- H% r. h6 t) C9 p5 D7 {
, i; q d- T! B$ [7 r3 T& q6 ^- A
' }5 `0 S$ ?/ Z: T4 h2 K# M管脚排列
2 k# A/ y% y$ K' o U" S; o
3 F2 Y) B' {0 N, H6 x( Q* @1 T ?
0 G! L" R; L+ V4 [管脚描述
% ?8 b, d" b3 |2 h. _ n
0 k H" z* h; i( p! C0 b7 ?
( q M3 ~! W+ I$ B" l【问题描述】$ u5 r; s3 R( t3 R J) L9 n. u9 n
3 i9 z' K( q V8 ]* E空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。6 F: X) H4 A! M$ C: Q9 ^. j
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图1 输出电压波形图 8 M8 U+ ?2 J7 X7 U% L D, g
图2 MOS波形及频率图
( ~9 c5 f# N& Y) u0 _# a/ c8 X图1为高压带载启机,后由满载转为空载的波形图,可以看到一开始为5V左右的正常输出电压,转为空载时电压出现不稳定。由图2可见频率为75.76KHZ,IC最大工作频率在70KHZ左右,可以看出频率偏高。
) ?% m8 M8 H' m2 Y7 }; H3 l
/ s C5 C0 T8 T( ?+ [【解决思路】
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u6 r& Z* X. G4 o& p* U01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:2 H* c j. q6 \8 M' D
& T! T; B0 i# p6 a0 A( h- \5 `(1)可能是假负载问题) E% Z) r! m' w' z% @% x
(2)有可能是环路不稳定所导致的
! @, H n5 L0 E7 u9 U- H4 A(3)元器件损坏故障6 K8 g2 K1 z1 d) l( f; V( |
5 d, ^- h7 }( S' E) J- }7 ~
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:+ i' C( m5 x) `! @
$ h% k- w; Q; t6 `( B9 ~- G6 T
(1)可能是输入电容容量不够
& S# ^6 W4 K9 U(2)环路不稳定导致
5 P: f' `( ~, w: k) w(3)元器件故障% U. G8 {; i: j% j: V
. y0 [* ]' |( N" e/ b/ T. D( S
03、工作频率过高,可能是以下原因:+ K6 x6 W& C, v1 L
4 y: w" j g% E: |; ^+ B(1)反馈回路失效
6 U* P c. ]$ ](2)功率开关器件异常
" \6 C* k: \- h3 W0 N' `$ Y(3)OCP过小! J' x. [" o9 B
(4)变压器感量过小
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& `) Y R% l, X5 [; a( H【调通要点】
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( G8 d2 H* J0 {* M8 g' d尝试增大假负载,发现没有改善,排除假负载问题。发现VCC电容使用的为电解电容,由于CR52177SC为自供电的IC,怀疑是因使用电解电容使得环路不稳定、导致低压无法启机、空载电压不稳定及频率过高。并联一个贴片电容后,异常现象解决,但频率还是偏高。由于OCP在正常值,于是通过增大变压器感量来减小频率。
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* f: l+ [: N& y( Q; G【最终结果】
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* }2 A' w, x m" i" V- {. a v- M以下为改善后的测试波形图:
9 h- z3 Q9 Z* H3 H+ z( ]7 e
1 a: L; w: O# k& o图3 MOS波及工作频率 ' w& q* V! K) b O
图4 输出电压 & p* j7 a0 r0 J2 { ^, ?" w
由图3、图4可以看出,改善后工作频率最大只有64.1 KHZ,并且波形比之前更加稳定。空载输出电压也稳定在5.4V左右,低压也能正常启机。( ?8 c- Y5 }4 n% r' r, X% Z
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