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电源故障之空载电压不正常、频率过高问题,试试这些方法

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发表于 2023-7-25 11:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-7-25 11:04 编辑 ( G% j9 ^7 j0 [! h) i3 z4 l( @- Q* t6 i: H

6 k4 U" w& t3 a0 V1 ~作者:屈工有话说
/ G( m# p6 h* P# V; F0 K8 ~% J* c  c- p
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。
# z8 \, S$ ^+ l
- c: d' T1 N' p/ _! ?6 n* v以下为测试样机图片:
9 d9 j/ i4 c  X& T8 a5 J
7 g/ v; b: Z, z8 j  `

# @* s5 F% D1 a
CR52177SC样机图片
7 x7 E' k: |& F( E
【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
" ]" \: A$ a/ P, k【规格】5V1A" r' Y/ K4 n% u! I6 k
【控制IC】CR52177SC
: R8 }! Q6 f+ {, [# A2 T4 R
9 t( u2 Y0 d- ~) N9 t; Y1 FCR52177SC—极简自供电原边PWM开关
- i9 F: a, E5 r! C- |: Q& f! B8 N4 [  n. l/ K/ U% [
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。
3 w6 K7 _6 Q3 {( U& N4 Z6 [3 {
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。9 z  w& s" V' n, W2 \: [

) d  U. }' c5 o$ C" z2 I  H; g主要特点
& c1 {1 Y- y# f& ~$ C7 ]
" w% b. j3 \1 [: o, t) g● 极简外围应用电路
) u& U5 Y& ^9 ^8 C! x4 p● 内置快速启动,省启动电阻7 z: q; T3 [5 I' m
● 内置自供电功能,省供电二极管
1 k4 q5 @) h) x9 i& n3 }( w+ ?● 省FB端下偏电阻1 y7 y3 h  O! g3 V* {1 Y
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
! Q( [4 R8 m: B9 z% d" k+ B● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
# s$ F: B% q: I+ b2 v7 j4 N# K● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出5 I5 y5 R: B  m6 d2 @1 y6 P
● 采用多模式控制的效率均衡技术
! b6 v' _; T3 M7 z  ?4 Y● 内置输出线电压补偿功能. ]4 o/ `7 A* \3 N% O  W9 \  U6 V
● 内置初级电感量偏差补偿功能( j  E9 B% W. `# c/ K) v' }5 T+ l
● 内置全电压功率自适应补偿功能
; Z9 u* P* h" G& ~9 f" Y/ y● 内置过温度保护功能
# f; T* k$ x3 B' w: ]● 内置FB开路和短路保护功能
: c3 v8 N- Y$ A9 D( m+ V6 d" {! ^7 Q● 内置前沿消隐
, Y$ ]1 U8 d4 a● 逐周期过流保护
# G) r0 r9 G0 t" y3 B7 X& S● SOP-7L绿色封装/ G5 r* T; B; j2 D+ Q% i
8 ]6 u: Q% E2 C$ b9 m
基本应用
9 P0 `$ X% x3 j5 [) d, ]  S2 |: B: Q( M! ]
● 小功率电源适配器4 C0 Y2 e7 w3 o  F) f) Y8 {
● 蜂窝电话充电器
9 L! _' W% m' q● 圣诞灯、LED驱动器
) A( ]4 z. ~6 L$ F● 替代线性调整器和RCC
) C) r" ?# G1 [; [5 w2 r7 E& \9 s  ]# b2 U
典型应用
  A' H1 {+ K" w  e0 `  s, B) y: y1 z. ?* m: _
* M; A! K- e0 W* N2 N+ C) N
管脚排列
$ O& F9 L' T4 O8 q
7 w" y6 Q, r& ^; k* x2 k

5 j  x& y* _, g/ X' e$ ]管脚描述/ R* E5 z9 v$ J, Q* L; s+ l9 Q0 p- _
5 Q5 ~9 I: \0 @9 y0 T# r1 T! ^- v
& v1 m2 V3 L% t5 A6 }6 k9 ~8 M
【问题描述】
! Z( L& O/ v2 l6 n% H% ~6 ]: |7 ?$ D% h
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。+ o. Y' Q6 ?2 y! Z* B; l! Z
$ x; e$ Y6 a! P* o/ Y9 n' ]! `
图1 输出电压波形图
0 T* y0 D  [) A4 A, x, j( W, }" z
图2 MOS波形及频率图
% N/ c: B  q* W
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。
: ?8 y# S- d. k0 o# x# u- q
, C7 I+ q( b) O1 C9 @【解决思路】- W  z6 O6 P9 B8 g2 o2 c: U
  Y* d9 X2 p/ F1 N! E8 Z# {
01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
# Q7 D: J$ [9 N+ m8 G
$ q" M* a3 M5 ]/ {; C1 Y
(1)可能是假负载问题
8 D: \3 X+ v3 D; k(2)有可能是环路不稳定所导致的( i; Y/ A, }+ F% r- b
(3)元器件损坏故障
4 e6 N( ^/ I; z% K. U4 r1 u0 ]# P
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
" f( \( C4 C) m5 A4 S8 Z5 [  Y6 m; \9 f1 b' d7 K/ s+ d
(1)可能是输入电容容量不够+ z& U, K3 `% j' p4 |5 A8 K; V5 N
(2)环路不稳定导致5 ?/ y4 [9 f% N4 S. j0 L0 j
(3)元器件故障8 j: L8 e# A/ t, h

+ p/ H; ]) ?+ `% T6 Z- ~$ E/ Z03、工作频率过高,可能是以下原因:
5 x3 i* Y! P2 B# q* u; |8 |7 _. w* f" ^( Q6 {& r7 n
(1)反馈回路失效
9 R. W& p. b8 T# s% A(2)功率开关器件异常
) \" o/ v4 D5 x# X. |. i(3)OCP过小, M4 a2 g) l3 e. i
(4)变压器感量过小
; b6 A: z+ }2 v( P3 B" Y% ]3 }4 }6 D; r  `3 t
【调通要点】
6 ?/ g3 q* @6 b4 R6 O+ i& ?3 O
% z: B1 s/ c" s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。
' o' p" D  ~6 b: r( ^) p9 p4 N& v: l& \# P6 ]  c$ x! Z
【最终结果】9 E# ^! p! g6 \7 a, v4 i. t5 f

9 l% \. E& G" o6 h2 `; G/ a以下为改善后的测试波形图:
7 ^& h# L" u( q  U% Z# g. |% d1 [* Z: L( X
图3 MOS波及工作频率

: t- m3 ?, u# g; ^
图4 输出电压

( c& i  W9 C5 E+ `8 n- }+ {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。! q) R4 e3 H- ?  H6 U

  C# G) T# ?2 T/ X8 w4 s2 I1 N& V

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