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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
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( x' f1 Q% s& I+ q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。
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以下为测试样机图片:! u* W+ t( @+ I1 X' p4 m, y! N/ g
1 `5 L( |4 ^' Z- { O/ e a
( C3 O I) \. a! s+ b+ u
CR52177SC样机图片
8 m" Y! e5 W3 ^( y, K【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RCC3 O% f( N' n' E/ p1 T: j3 Q4 D
【规格】5V1A# O! s4 Y2 {9 A" s8 t) }
【控制IC】CR52177SC
) ~) }- [. a( [7 T1 G% U# A; Q' R, n- S, f7 }9 g
CR52177SC—极简自供电原边PWM开关$ i5 @+ A+ x/ ~- N1 Q+ d0 W
2 P! }* _7 @: i2 P9 p+ vCR52177SC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 q; G4 `8 I+ p- X) }
* T- G; s3 D( O" K" V, ^
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。8 y; I( t- b" q8 w/ V, n5 \; h
. p3 K6 }# U2 w) C主要特点
0 J/ {" ~4 T6 P! F
t1 m% h1 W5 _/ k* L7 r● 极简外围应用电路
8 J0 g. l$ J, G/ f) H● 内置快速启动,省启动电阻
' F8 x5 U. q) I' H4 @6 a● 内置自供电功能,省供电二极管
' `/ k# q& \8 p, s) }4 S% u● 省FB端下偏电阻
, s) {) J$ i) R6 B( X# B● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
# F6 G e; Y% a- D( W● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431* i H0 ]& v! ^$ l/ B& y
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
3 B3 U& v: j, X; u' X● 采用多模式控制的效率均衡技术, R/ w& \6 @8 I9 a1 Y
● 内置输出线电压补偿功能
7 ^. r ^! f1 t' U8 _5 ]1 h● 内置初级电感量偏差补偿功能. ~3 T' k/ D; u7 I1 L! `. S* R8 ~
● 内置全电压功率自适应补偿功能
3 a# L( ~# p! V i k/ c2 K) Q( i● 内置过温度保护功能
) b2 v C- d. }! e# g● 内置FB开路和短路保护功能. |5 x1 n _3 A% a, A5 a
● 内置前沿消隐. | D" Z5 ]. n) Q$ ?, r
● 逐周期过流保护
0 w d' {# m _$ z0 b7 ?, I● SOP-7L绿色封装
. p& X( K. f8 R1 L, S% {( D3 T% k# C
$ l S- [/ L" U8 p基本应用
8 M( q) i( S' ?9 V+ g3 l+ S6 ]. d* c, C2 Q
● 小功率电源适配器4 p3 l' l* ^; P6 |
● 蜂窝电话充电器' {( ?. r* k U
● 圣诞灯、LED驱动器* P9 U/ ]8 @) ?9 J
● 替代线性调整器和RCC
4 V% p1 q- H: {/ K/ o, z) ^8 J. L% n( Z
典型应用* {9 o. m; p) n; Y$ `
; k9 d; y& ]) O
4 \4 q" N0 | ?( E; J6 m% s管脚排列
. ]1 b* z3 w4 x; N
! a- L x" s" ]& ~4 t
* s0 E1 w2 H( a4 g/ n管脚描述2 T% ]9 n- V8 b. V/ x8 b2 j! U& j
. E( q, |8 a% s& r; z3 c/ R
* N1 [' u2 f; l) \4 t7 [: n/ m8 X9 t
【问题描述】- J" q; P, j: ]- R
4 u! D6 E; |9 d2 I+ X& b
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
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8 d; e s. M7 f1 L7 X图1 输出电压波形图 G4 e p- A D# s
图2 MOS波形及频率图
6 M: p3 X: g* R/ x( f! a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。$ e- L, i- J6 k% @( R# D
1 M) R$ O" Z8 Z9 ^2 \( ~【解决思路】4 {# l- P6 Z s- S i0 t7 u; w
4 Y) t7 o' v* Y2 U01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:) S8 [+ _* v) ?& {
0 Z. Q, L/ _2 q1 V, d(1)可能是假负载问题
# W+ U' \ K- K- N(2)有可能是环路不稳定所导致的
3 a. V/ t, P+ k(3)元器件损坏故障
& ?8 j+ o; j r
/ L% K2 w: [3 x) ~3 i3 z02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
+ v# |* c* e; f3 \/ Z/ s3 o n- P. d5 N
(1)可能是输入电容容量不够
+ g' E) p+ W9 y) }8 S3 ?7 V# k, Y(2)环路不稳定导致 _3 |8 }2 n, ]8 v& o
(3)元器件故障" m7 i5 ]0 V1 M+ _
6 K) K+ Q% P1 O, a* |03、工作频率过高,可能是以下原因:: p: C; z# k& G0 P9 R
2 Y" V. a H% L& \) U. J+ u$ |& F(1)反馈回路失效
9 T$ e% U5 Z* n(2)功率开关器件异常
/ S! u! w% r5 E2 c' h8 u(3)OCP过小8 T0 l3 D* W9 s' i: h
(4)变压器感量过小
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9 J# L# A# ?* Z! r8 @" [+ c【调通要点】7 q1 j7 F+ L; [' I* N8 p
" D4 c' n4 l9 W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。
" V2 P% @" q- I# ]2 O3 c" h, z5 P
【最终结果】, q" v5 @, ]# ^0 U+ r5 C) Z, _5 ^
4 H7 v# ^1 F/ z6 e; a9 X! t以下为改善后的测试波形图:
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, H8 [+ V" L, l图3 MOS波及工作频率 . O- |$ K3 C; n& c0 E. S' B
图4 输出电压 # I+ R+ @ |" E6 e1 z5 g
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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