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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
. m5 o7 u+ C* b- O/ O% ~8 r4 W9 C' g7 o- B! O' a9 [
作者:屈工有话说) j' L( d5 h' e+ a8 S
3 ]: R3 h! _/ w7 s! x4 A
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。
6 J+ P: {' p) S3 N
* v# ?! }2 \- K6 q/ K4 `1 o' e以下为测试样机图片:
& d6 G& H' G. D% n% P9 K
; `- ?  S) Z4 m
- y9 k  k2 o0 H% i
CR52177SC样机图片

2 Z: m, x+ r! j7 t【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- u% S% i; P  P/ R
【规格】5V1A9 N8 b( c* {$ x" S5 ^
【控制IC】CR52177SC5 D2 J' j- ]$ A# n2 k- m

9 @% m( P! M# p0 f# ?CR52177SC—极简自供电原边PWM开关
1 g7 v' c& Y9 N- l
: S# c7 u% V- a& ?+ nCR52177SC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。. B9 V1 I2 n" K5 c

  e; p! f" Z4 J5 MCR52177SC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。+ J' b4 l# |# v1 R, j
. x; _/ q0 q1 Q3 X
主要特点0 R# d& f6 x2 @6 W

; h; f0 e; p0 a% ^/ h, ?● 极简外围应用电路
# w7 z0 `' H  I8 H4 A● 内置快速启动,省启动电阻
0 ]. ^; Z$ z& j. B& n  J● 内置自供电功能,省供电二极管3 H" h$ k7 e( z5 V; i
● 省FB端下偏电阻' E& K* n8 E, Z+ W( @
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻: h3 {( y# a+ b! ~
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431  ?1 G3 R* l+ I+ \% T" A
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
. u, t: M2 |. q/ @  w8 H4 w● 采用多模式控制的效率均衡技术
( g3 d1 A3 u% S3 b+ W, _( \/ K9 D● 内置输出线电压补偿功能
3 e! _* S0 R6 V( A& \9 m2 T; T● 内置初级电感量偏差补偿功能
$ L5 b1 A# ~) }● 内置全电压功率自适应补偿功能
0 B' T7 Y- e' d) r● 内置过温度保护功能& j% s, f* v6 f: Q1 \
● 内置FB开路和短路保护功能7 Q" ~1 V+ H; A8 k$ u  [& g
● 内置前沿消隐
9 D0 `  b; p# l3 i9 B3 W% V5 I# X● 逐周期过流保护: F3 a- }! s9 B- t! H
● SOP-7L绿色封装
4 j! ?) R7 r3 m( Q! y, A5 H$ r
+ H4 I9 g3 t1 s# _! O7 `. m9 K基本应用
* X% y6 t2 I! o- g' N5 X2 c
3 m4 h2 x- N0 H6 L● 小功率电源适配器# g1 [" y- E/ E
● 蜂窝电话充电器* C) {7 Q, r  ]3 |
● 圣诞灯、LED驱动器
# r) G6 a( `2 v( c9 b' q( r( J% g● 替代线性调整器和RCC
& J$ a% P( u, n! {$ J8 }" [4 p+ Y* [* G/ y% H; N8 N( o( R7 \% {
典型应用6 }0 e# S! l9 A- w
. {/ u1 v) g: G! T  t. W

" b7 B- [$ J7 N1 P0 A管脚排列# |' X  A0 N% C" @1 q( u
+ P4 n- ~- O6 @& s; T  o

6 h8 i. i: W6 f3 B) N! O% p4 L管脚描述
) M: q# ~3 R7 |3 T& L1 N$ j# [$ m3 @' l( `
- B* c1 E# W) c  ^2 u) p
【问题描述】8 W# U! s2 F' i5 v# q2 I' q

2 R- n* [$ A! y, Y5 a6 r2 ^2 U$ R空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。1 m7 g" T( @7 g* w0 e8 C* F
# }: G' t  \. m) r- }( v
图1 输出电压波形图
. v2 ]5 q* P9 G5 S$ ?% i
图2 MOS波形及频率图
- {' V# V1 a4 v  W* |6 E
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。: T7 B6 I7 u1 w# P# h5 G0 t6 J
5 r9 J2 f% Y& U
【解决思路】
* l. N# X. M5 q: E0 D( P9 v; r: I3 G. |' k- {
01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:

$ o+ l# n, l4 j% C, }# S8 _" N: M5 \2 q' g
(1)可能是假负载问题
. g/ @3 E5 Q5 S5 Y7 D* X- ?* b(2)有可能是环路不稳定所导致的
' P& J8 {' T% P, @7 j) l(3)元器件损坏故障/ n, Q9 T  I8 c8 o3 b# X

0 v' R3 z! b; M# p02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
( K, q0 Q. O" f0 i; s: k* a& W% I! u7 m* M3 f1 G
(1)可能是输入电容容量不够4 K) r2 G" u8 E( h5 W! E  S
(2)环路不稳定导致
' G: e/ M, E0 d5 h# T7 m(3)元器件故障
/ G3 j; o$ z: z  m6 [! o( [, z6 v3 l2 v
03、工作频率过高,可能是以下原因:
* O! `5 z1 E, O0 y$ I# P* t; G$ k5 |. g8 k4 ?+ R; J. C
(1)反馈回路失效$ Z! M" C, r% b
(2)功率开关器件异常
" s+ a) I4 c& y(3)OCP过小( o* _- W: s2 p- O' ^
(4)变压器感量过小
4 v% q* \' T( p  l8 X) ^
, ]) s* l( |- q. T0 b7 z6 T【调通要点】
3 U% O$ b1 N: l3 C
8 _8 ]- o# A+ B) E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。
6 D3 t, t# V8 U* _- Y/ }( o3 n0 L
# e; O' i4 J* u【最终结果】3 O7 R! o2 z7 K

+ p# U& F4 c) Q  ?. G以下为改善后的测试波形图:9 F' K' o: s. {2 h& c+ l

4 i/ D/ S. m: I, f! e
图3 MOS波及工作频率
& Q; u- j7 z1 @* O. _0 f/ R% `
图4 输出电压
; O' A0 l. S5 e4 O
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。6 X9 x8 O3 g- M- C
, g/ q# w' T8 K9 T' `' h, o9 H

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