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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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作者:屈工有话说
, r5 F4 ^9 g# s7 ?8 R- ]! [
" h1 b. U& y1 q6 Y- v3 l+ t" R/ L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。3 ?. S( o p5 `- F8 s- W
& E( a# f- |3 y以下为测试样机图片:
% A; v. X; g. W$ r% Z, u5 Y6 L- b7 {6 l5 w" ?
: ?3 {4 A" G" s/ b# o/ B
CR52177SC样机图片
% ?6 C9 k3 k1 L/ N3 O9 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& @$ k' O7 w' _' _; L' s1 J
【规格】5V1A
7 ?# B$ z/ Z$ c! c( A9 ], V【控制IC】CR52177SC5 U3 ?5 o5 b1 M) W
. [7 ] p5 n9 O4 K( RCR52177SC—极简自供电原边PWM开关+ W& t2 _- O" v4 w$ l7 C2 G* E; Z$ s* l
+ }7 |( |! t+ r$ R" k; P0 N, o9 V
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。
7 C. K. m4 ~! X7 W: [8 H/ v7 S
4 h Q0 V' b6 x4 D' U" y/ o- U% jCR52177SC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。
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/ F5 j1 f$ x1 q主要特点
1 C1 Q$ o: C1 R2 L* C' ~- |, e
8 ~" Z6 J6 [" [6 x● 极简外围应用电路. g, X o& S/ Q7 R) S( K' c
● 内置快速启动,省启动电阻
: U0 z. g+ R: E8 O! H● 内置自供电功能,省供电二极管
( j: b4 p. H" S p$ V ~● 省FB端下偏电阻; R2 I: _& \% I
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
1 K. y7 D1 D: L0 u9 p● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
" G! M' x3 O: d● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出 {* Z* a6 ]( l+ M0 b
● 采用多模式控制的效率均衡技术
4 E# j; N H3 ~% I* v● 内置输出线电压补偿功能
" X1 V8 `9 v" s6 y& w7 y# O: R: j● 内置初级电感量偏差补偿功能+ S8 p+ l/ t2 I+ L
● 内置全电压功率自适应补偿功能
* P0 ]/ }5 Y/ ?1 z4 |4 Q, w U● 内置过温度保护功能6 R: S/ L( K7 i/ p# {8 P/ V
● 内置FB开路和短路保护功能
9 `% v/ t/ G: [# U/ s9 L/ y% D+ e2 ]● 内置前沿消隐* s' N4 Y; X5 E1 C
● 逐周期过流保护3 x2 I+ F" \2 r3 S8 w. h& L
● SOP-7L绿色封装# {# r( a& \3 p2 P6 ` P0 ?
* z4 R, f* b. ]+ T基本应用7 O4 \: t7 S$ [
) k& O. C* R) g' T0 b● 小功率电源适配器9 F3 X# n8 p$ P2 Q/ Q
● 蜂窝电话充电器& T- Q2 s7 v" R
● 圣诞灯、LED驱动器* t& ], A% C5 C, d% D n w! N) W
● 替代线性调整器和RCC
& \; n) z& A0 p9 l( I
2 f! ?: j9 p: U- P; l+ |典型应用% c8 h' I- q+ B, W, X! w$ t3 g7 Z- ?
1 T. F- m$ l" y$ I# o( _' E
; `2 a t5 Z6 Z* Q/ `管脚排列: n! ~+ N/ C$ N8 y- }% H
V- ^8 p3 _: N9 e' ]/ Q5 S1 F
6 f' H' Z8 @% g8 Y7 l6 ]3 H管脚描述
: Z, _ w. Q/ G, B1 _3 ~! b9 I9 A* @( w
1 m. W; W+ j; a+ I
【问题描述】+ l3 K. s( D! L0 y, G! F
3 f' m3 _$ `9 O2 z, q8 {4 b; v
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。: H2 K2 c! [1 w |7 @
' _ c/ V) e$ v5 t' ]
图1 输出电压波形图
# t( D" A: J! L) M2 |) D图2 MOS波形及频率图 4 p4 ^- a) g8 B' R
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。* W9 s( @% x8 @5 c' T; Q" k# B
8 M6 u( M% g( x M1 o. k z }
【解决思路】
/ K/ B: W1 ~9 k- q1 E3 K
3 N3 Y7 d; J9 z, _+ }+ {01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:4 B* R3 i* C$ i- j, n
/ }, J% E( a0 O) T! }(1)可能是假负载问题
, V9 Q) q4 Q, X* N% D1 I/ B3 j(2)有可能是环路不稳定所导致的
7 z2 l$ v; m, l% \- k, E) D(3)元器件损坏故障, z' l7 {! m; d! r6 O; W
! d! \# i2 Z9 L9 |9 i6 z) Y' X02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:! g$ ?$ n& W( j7 }- [
* ]. L1 j! S% ^: ?1 @, c/ o
(1)可能是输入电容容量不够! P3 v4 |) o- }) b- |# o; E; [( {7 _
(2)环路不稳定导致
! p. g8 N- O' j+ ~ y(3)元器件故障
( a, s C6 U3 q" w* d* _4 y) K
3 o$ w1 u; J+ a% j' ^' f& ?5 @9 L2 [03、工作频率过高,可能是以下原因:0 y V/ O l5 D, t0 Q4 H
$ p" ~0 k* r1 R, I. m7 o& M(1)反馈回路失效1 P) a) N/ E9 U
(2)功率开关器件异常
' p8 W) c7 v6 z! A* t$ B$ a(3)OCP过小& ^# m, w0 \ y% y
(4)变压器感量过小 D7 B8 a% n( x- u( K
, G- t& T' v( V4 g4 @$ Y# H
【调通要点】% W- K, |9 b' R' e
b) v! ~* n$ c" C1 U% b- O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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) [0 a3 y* ^% ?/ i9 P& @【最终结果】
1 h7 o3 c w! ^% D4 V' s# `/ e% n. z
以下为改善后的测试波形图:
5 W% U( j+ ]3 I8 H" o4 \. Q
) q/ C, K8 C- Y/ u. ^图3 MOS波及工作频率 6 C9 s F3 k; `; m# n0 ^, O) K$ y
图4 输出电压
5 | N2 g5 q: u7 u/ R$ q, C. b$ J0 d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。
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