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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
2 s# {. ~. x; R3 }) S) Z8 }
$ _ Y9 w4 q' a+ d2 z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。- @/ ~* R# W6 j2 o) ?$ u
2 W' ^2 T& C, D
以下为测试样机图片:
: `/ H. o. g( p. @( Q4 D/ g$ A0 f! E+ E( N$ Q1 t/ q3 f4 k
- ~! V1 |$ K7 f" TCR52177SC样机图片 . k6 P/ Q: o2 _+ }, e' [+ B* \
【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- ]. {; q. j; N& K
【规格】5V1A% M0 T, a, h7 X& _
【控制IC】CR52177SC
S( Y0 k/ L) G) _% r5 D# l/ x& g
. m! B4 {, R( @/ r2 I, kCR52177SC—极简自供电原边PWM开关
! m, p; ^; h& \1 K( `. V
9 B6 S4 {6 X1 R" M( _4 N1 Z zCR52177SC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。. {1 ?( m3 H& I% u
7 E2 k2 S% M" O% A* YCR52177SC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。
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" n3 p9 O1 T+ [2 |( Z5 |+ {3 H主要特点% c: D6 F9 m% @* T
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● 极简外围应用电路
) a" r1 Z# C- d( g8 G: ^4 { R" M● 内置快速启动,省启动电阻
$ {" T6 L" r9 L* ~● 内置自供电功能,省供电二极管
$ X. H6 k( X) l$ P9 d0 w● 省FB端下偏电阻, V( u5 `$ G2 v$ b L
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻. ~9 P t- P; f, L" F! b( p
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431' G% X, p7 |) d+ d3 a4 i, y
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出% b3 R9 { m) }, ?+ Z9 Q
● 采用多模式控制的效率均衡技术
9 a O$ |! _7 S7 L● 内置输出线电压补偿功能4 o; w0 l5 Z1 Z @
● 内置初级电感量偏差补偿功能- O/ E+ b" U! \' r; b% P" e1 |
● 内置全电压功率自适应补偿功能
1 i; f1 f; |2 p: k● 内置过温度保护功能7 O+ L! A8 z: n9 z) \$ b( M Q
● 内置FB开路和短路保护功能& ]+ v* U/ y3 p' |" E
● 内置前沿消隐
: A+ m" I$ U0 N0 A● 逐周期过流保护
6 h: I! k6 x0 N! c- Y Y● SOP-7L绿色封装" t& A" I" |' T% v0 C8 q
c8 V( r( Z6 h+ C7 w/ x2 q/ P$ X! ?基本应用3 C8 T: i, e- W$ c
0 Y6 ?' _1 w r' z
● 小功率电源适配器+ \! {6 A3 x& c! S+ z/ w! k8 d. x# ^
● 蜂窝电话充电器
$ }* D9 i( O/ R- [4 z: c● 圣诞灯、LED驱动器5 S8 z6 s& C& |0 j4 f P
● 替代线性调整器和RCC
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- J# }" p" @% m. F6 N/ U4 m典型应用8 P, N: m- J9 t9 w
3 h/ C+ U$ \ w" P, h" v( h
6 Q( D8 ]4 z( @4 k
管脚排列0 w1 I: E) [% d8 v5 F
8 H* S% e/ m4 L
7 I: V: o1 ? c, b/ o# P$ s管脚描述2 A8 Y* s" V- S& r' u' e
1 Z' x1 J" R* |& W0 _
1 N W* p1 g/ @9 C5 M【问题描述】8 o, n: S$ m' N( I% S8 x
. @6 H7 C2 n, a! b空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。6 q3 K: U2 {6 X5 r& S8 ~
7 }$ r/ g. [" ]8 y' F# J o8 k图1 输出电压波形图 4 R3 [; b8 {% y; M7 a
图2 MOS波形及频率图 : z# n, ] o4 J' M8 b0 L# }) {
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。
+ Z5 X; R" \: K' z* f" K1 \9 W* z& N! v3 y
【解决思路】* h. Q0 e$ E4 K" y
- [) l$ q0 S5 z( E0 Z$ \0 g8 P0 h `01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:# m0 k$ V2 ^ k" [" K
& G; ^9 z' `- _9 |(1)可能是假负载问题7 a4 P8 T: e; e5 L
(2)有可能是环路不稳定所导致的3 M: o& L/ y2 m
(3)元器件损坏故障
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02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
: j) o* g; N' D8 F" a% `
: f8 [7 g8 k6 Q(1)可能是输入电容容量不够4 {$ j9 J" C: w, h# y h: ]
(2)环路不稳定导致 U' _5 O$ W& Z# G1 x
(3)元器件故障
! ~: v; n$ B% G9 h0 L% c9 R) x2 M5 o. b1 G
03、工作频率过高,可能是以下原因:' {; k3 _4 f( G2 C3 V1 @
9 S$ @6 j2 ?) j, A. K1 O9 z2 e(1)反馈回路失效
- K# ?' o* Y$ Y1 Y(2)功率开关器件异常
# l( P% G5 `9 H8 Y( R. ?$ L(3)OCP过小; s d. J) o7 z
(4)变压器感量过小
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$ e% l, V$ B8 E* X【调通要点】* }( g0 x% z& r( ~3 c
8 d) W6 A0 F4 r8 T1 ^" Q. D: w9 f* Y2 z
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。+ w4 t% w e+ q* J* @& t; {
2 U. z( p& d& V& w0 P9 K/ M4 J【最终结果】 T1 j4 @. J2 M) v+ N; e
& u/ m: ?! [) u8 F
以下为改善后的测试波形图:' s7 I; M4 J: C. K. w! @
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图3 MOS波及工作频率
% A) T' T9 R: Z$ T* }& G图4 输出电压 . J$ C% @' [' W) ~' d6 H+ W
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。: W0 u' G9 X2 @+ l( Z
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