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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
# c& ?& r/ q" J; V8 Z" f
- `% P( X6 K% ]6 P% K* e作者:屈工有话说
; l/ @1 Q* C* p! u8 z
, k2 ~6 V' ~5 R4 F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。
$ T( `" m4 S6 L4 r  d
* O( }( I0 z  M) r, ?% |以下为测试样机图片:5 X8 b4 s6 Q7 l3 w9 L
, M( ~4 x1 z4 B

7 n$ g, U  E$ b1 ]2 r2 T1 v! |
CR52177SC样机图片
8 `3 z0 h; t2 }/ P5 k2 x
【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
. O# h5 h* \0 m: w【规格】5V1A
0 Z8 `0 ^- V( T+ b【控制IC】CR52177SC+ p1 y, X9 {( a$ [& i% \& |5 B& _
) N! z/ o# {. ]! @
CR52177SC—极简自供电原边PWM开关& \  u, y+ B" x# a

: E$ m# u; S* `, ]' s# TCR52177SC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。
# v  n, ~0 ~8 k1 i0 e# M/ O. F7 s! U; y7 H! c! 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。4 y1 C5 j: K0 {$ ]/ V3 O
/ o6 K: T- b0 ?; r3 o9 T* A1 T
主要特点
5 G$ d3 s& ]4 a5 ]7 f+ h/ y# H8 P( y" N5 I6 W1 y
● 极简外围应用电路
+ }5 D; t0 g( c9 M+ z; _● 内置快速启动,省启动电阻
9 E8 h! Q' i& E3 v& F5 Q* Y● 内置自供电功能,省供电二极管
+ Z  e: M( _. g+ ]● 省FB端下偏电阻
/ ^3 f% S2 B  }' N5 v● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
* v2 |# Q8 q6 f  @● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL4318 ]- F9 d& X, m# @  |* I. s; D
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
* m/ a2 g) B3 |: E8 H● 采用多模式控制的效率均衡技术
( c" z1 g+ h6 A0 f5 D0 q' ^● 内置输出线电压补偿功能8 N: j3 k! Y' j3 \, X  w8 ?
● 内置初级电感量偏差补偿功能& L9 G" w7 p- }9 q* K" t$ B9 ?
● 内置全电压功率自适应补偿功能
! N4 a: V/ g8 s9 Y  V" w● 内置过温度保护功能8 g8 y, \0 N5 x+ @9 k
● 内置FB开路和短路保护功能
  B$ w0 o5 [! |' t8 V; @: U" N● 内置前沿消隐
. z. L$ c/ M6 A2 E/ o# o● 逐周期过流保护
/ G. k/ Z$ F9 b2 k4 @* s  Q. a9 ~● SOP-7L绿色封装
1 [4 }& k5 w2 I* l: {2 _5 A: D
. N5 @" j+ X+ Q! o! q基本应用8 U; n3 u! Y+ k$ S. B! q5 c
* d' o3 @" c6 _
● 小功率电源适配器, n  I- }3 K; I6 z/ z6 ]' H" c
● 蜂窝电话充电器
7 w; \# _) G% U: c- v" U) p1 p4 _● 圣诞灯、LED驱动器
2 P7 _( ^! r( h) \6 ^* I● 替代线性调整器和RCC
7 z+ F7 E. c; i# L& E3 M- l0 a
% k5 W/ D& d7 l& r. L6 |典型应用( F1 j7 Z( v  T  l1 L% v
. ^+ [7 Y5 r4 L# W# ?
( u/ G2 `  u9 l1 b9 }# o
管脚排列2 L: C% c+ e8 y& e
/ J0 @5 d5 ^& P* Y. c
$ Y, P9 r; [- T: j1 v* L3 J
管脚描述/ i0 H% @) Z3 \* i5 c: a
9 P" W: R3 _9 n% Z

' x2 y: o- G+ K) z【问题描述】
( B5 W: P+ p! |  @5 I: V; q' ?- J2 R- U, a) [& X% ?0 K" c9 B
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
/ s0 n" k  s- \' T) c
( F) ]! G  M8 F
图1 输出电压波形图
. O! S; q1 `  r
图2 MOS波形及频率图

; p& y1 ?& e  h4 {9 v1 I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。
; [2 g& E/ o& z& d  u: g3 a* S) Z, Y% o% z) K
【解决思路】5 q6 e* y& Y  T: B9 X1 z$ F
" W+ B5 |2 o$ }3 ?9 b
01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
. I1 S& G: m( y/ q
' f7 k  \6 X3 }9 V/ h
(1)可能是假负载问题5 `0 I& j4 I0 `
(2)有可能是环路不稳定所导致的( A6 O# A4 w/ ^) H# B+ `9 X
(3)元器件损坏故障
' Z  F5 i8 p! X/ p7 ^
5 N/ e  ^, h8 @( [3 X02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
% A+ l4 n# M+ m( y; y* J2 B( q9 H4 c* V
(1)可能是输入电容容量不够( V$ m8 K( l8 j  |: B4 t5 a
(2)环路不稳定导致: {* o. o& R" E5 ~
(3)元器件故障7 b0 T: {& i1 ]8 X1 {' `! C( b
$ }% S0 ~& k7 n  _
03、工作频率过高,可能是以下原因:* A% ~5 g% q8 \- n

$ P$ T: f( x% S, B3 C(1)反馈回路失效7 ?: ]- q( L0 D! [# [
(2)功率开关器件异常
6 _0 I) R$ D& J" B- f/ H(3)OCP过小+ a9 j% m: i& O; f, @# Q
(4)变压器感量过小
' |& }" q4 c& {! Z
  e/ U/ S! _# N; ]【调通要点】
1 V9 ?$ c1 ]' v# X; w0 E
$ C! V6 \' S4 A1 Y- |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。
& E6 c7 q: g5 i: `1 E! F+ B
) c% M! J2 K; Y/ E# Q; G【最终结果】
+ h7 {" e$ i2 E( o) b
, Z1 s+ G* {' C" ~以下为改善后的测试波形图:5 r: _5 {, g6 R9 O
8 G& z2 P' E, J; ?
图3 MOS波及工作频率
* s) }. d4 z3 y( _( F; T
图4 输出电压

2 Q# c: J5 ^, ?% w$ T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。
7 u# C$ f/ d' l+ R6 |
0 e1 ~# Y5 q1 Y8 U+ O

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