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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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$ }! R; o5 h( J* @1 D6 s5 H作者:屈工有话说
# K( J& C* N. G: o; g
+ b; X' H' I) h, y- [& e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。0 p( n- b" l2 R8 q/ h9 ]8 g1 U
1 l. U5 e2 X0 N5 X2 ]
以下为测试样机图片:
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+ U) j# K$ s" `1 e t# C( H) Z% jCR52177SC样机图片 8 U) ^- Y; b+ \& R5 p( V/ L' l: h
【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
$ Y, Z, }" L% ^" |; z" v/ P9 F【规格】5V1A
! v0 l7 U. {* j【控制IC】CR52177SC0 h0 [8 M4 N" ]- j. G7 v
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CR52177SC—极简自供电原边PWM开关
) n% |) `/ X- V5 s: s; D7 R% \1 E! a, W: 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。0 u q0 `# b4 ?1 f0 z
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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。
& A5 @4 v) g) U8 s$ }2 c* }3 Q
. i( t: n1 w: f; ]) @. \主要特点; W0 b; ?1 [, O+ f
& O, _( |* t O5 x+ r$ W; c● 极简外围应用电路8 P; l7 |8 B6 E4 n+ U
● 内置快速启动,省启动电阻
2 s- G( T9 t: I% z+ Y4 C& }● 内置自供电功能,省供电二极管9 i/ I' I5 F) T
● 省FB端下偏电阻
) y3 t" L' M( ~ w● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻 R G8 d1 a4 _/ A& w: F0 p
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431) T! E7 C4 }! y
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
* |+ W% Q/ w9 a4 T● 采用多模式控制的效率均衡技术
* o1 U6 Q7 W! X" c● 内置输出线电压补偿功能
2 m" r# p# r M6 |$ A● 内置初级电感量偏差补偿功能3 D$ ^, @8 B( k1 S
● 内置全电压功率自适应补偿功能
- F& I4 A: Y( f3 [● 内置过温度保护功能
* V! M! f! A& K( {2 W Q● 内置FB开路和短路保护功能
7 ?* @1 H3 D4 l( u6 O0 _. u● 内置前沿消隐
. ~/ p- i8 A1 i$ W u& k, j# X● 逐周期过流保护4 F- I/ f# \2 F+ w# P
● SOP-7L绿色封装
6 U% M6 T# g0 a& W! X; I& d3 q+ v3 V7 i$ M* Z2 l/ \" Z# ?
基本应用
: Y/ p7 `1 b2 b3 J5 O6 T/ c6 i. f7 u" j* g* X- G, l
● 小功率电源适配器
{6 T" X$ r) ~● 蜂窝电话充电器& x- J6 z0 W: h# c$ S: g3 \
● 圣诞灯、LED驱动器
+ X2 D$ j( x: c; d! G. t/ a● 替代线性调整器和RCC1 z8 z/ y" D+ Z, |, i4 T
# G' L6 E' z5 ^% z" G# y2 b( |( Y典型应用
6 p! z9 C+ t, k, a8 G" J
& L( k5 Z2 Y" l' i/ }% ?& M
& b7 x! w7 `0 J, s$ ?6 g0 G4 z$ q管脚排列; I& c8 _( c: Z7 P6 p6 o
& J9 O+ Q3 Y4 z( E! W5 M3 `( }; R
8 H* k$ V& B0 m" A; x管脚描述
8 \6 ^) D% i5 ^9 v O8 C9 s% t8 m X, {- ] J
- K& w+ A( r3 j- N: |( Y
【问题描述】
: [+ G( Y" g9 S ^7 W: e" Z0 I" w w8 D4 O/ \( {$ D8 ]
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。1 x, W; m R. M/ |
' Y& m! w; j3 W0 _6 m1 Z3 V
图1 输出电压波形图 ) \" J* c! v8 X5 s# @
图2 MOS波形及频率图
' T$ [- N5 A6 K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。
4 z& I0 e! @4 R. B7 f) U% b
4 \3 b- i4 Z) d( b【解决思路】
" M# l9 Q6 j( c6 ^) h0 @% G( ]) O! v8 x) m2 \
01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:: J1 F& u o8 r) s2 L _( V. b
1 ]" r9 b& ~0 b( }) ?- V
(1)可能是假负载问题
' U: G3 {" S# _+ ^5 T- r4 Q, ~! c(2)有可能是环路不稳定所导致的
. A. }3 a1 Q O- ^4 x# l% i(3)元器件损坏故障: F) t; ~1 I, U" q3 w+ h
# q5 j$ g; s6 b) a1 b- n3 B
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:; Z/ E) r1 z+ @) A- p
5 D" I& v: h7 Q, [0 X(1)可能是输入电容容量不够
+ j9 {5 m V! C/ z. x(2)环路不稳定导致3 E, u/ y! b! E: p- w
(3)元器件故障; w) Z# u8 D; b! G0 u$ s- Q/ |
" z. S, i4 |: K5 k0 m03、工作频率过高,可能是以下原因:: N5 k* `! g. b$ G
4 U6 X0 Y( B+ Y: w
(1)反馈回路失效
% X, A( Z2 ]' B5 u8 @( S4 |- q(2)功率开关器件异常( p( v- y4 a5 l3 C8 j
(3)OCP过小2 x" p( y- _6 ]% ?' x
(4)变压器感量过小
! v" L+ E7 ]5 w% b$ T
& l# |% e5 D. ]( h1 V/ {【调通要点】
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4 `- M& F8 B* {1 i% E" Q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。* Q: K. A3 n# D- R. r
7 s. e/ v3 i3 q/ d6 o【最终结果】! }1 ]& X* a. R; ~- L' g4 m
+ K2 v3 w; G( j2 \/ ~9 z! u4 P以下为改善后的测试波形图:
6 y) }0 _( N$ l3 A w& w4 j( Z) X# h. g4 |/ K3 |. t" I
图3 MOS波及工作频率
9 j) t1 d0 F; M' {6 F; Y图4 输出电压
. \7 f; s1 Q( F% ^7 f1 K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。
$ B2 r, _! u8 M- t$ Z' f; G2 i4 O. B$ u& y3 f4 R4 I
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