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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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$ s) X0 ~3 T" U3 @: T作者:屈工有话说
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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:4 K0 n- O( l- I4 R' v
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' T# N- p9 I0 I/ w% z/ d0 z* tCR52177SC样机图片 - O# O. V0 y# ~5 ^. q3 J
【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
1 x3 U* f" R& [【规格】5V1A
, {1 z5 |' B- \- }- \1 |【控制IC】CR52177SC
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5 i- ~" D( R8 o1 m/ L8 bCR52177SC—极简自供电原边PWM开关- ~- a( z, z7 J( _: ?% O6 _, Y
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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。
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M6 ?% F* A! HCR52177SC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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, X+ R; P8 Y+ a8 a2 @主要特点% N$ ^$ o: E: {; f/ l2 K
2 E" O/ d$ \% @! `# J● 极简外围应用电路
# W6 h0 w/ ]8 ?2 C3 m● 内置快速启动,省启动电阻) e2 \' _9 u. G- I8 A, }
● 内置自供电功能,省供电二极管6 D! F9 B6 L) F# X* P W
● 省FB端下偏电阻
8 M" n# r# d `3 d+ F: U. H. @ h● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
2 c# \1 [3 B/ A/ b● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
5 P2 r% {/ H$ a( K! N0 t● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出: u2 B, A" w! p
● 采用多模式控制的效率均衡技术
, j" R- c+ E4 ~* L: `● 内置输出线电压补偿功能
+ u; v6 N: O# H, x1 ~● 内置初级电感量偏差补偿功能3 l+ G ]+ }2 j4 |; P; ]8 X# G
● 内置全电压功率自适应补偿功能
6 o4 V( R0 ~& b! L7 ^7 i# F● 内置过温度保护功能$ i( W( j, E* P8 L: d/ s! p
● 内置FB开路和短路保护功能1 H7 @: t' \6 v- b+ G
● 内置前沿消隐: A2 n6 O9 G7 A7 P W
● 逐周期过流保护
: ~7 _: u) Z% k5 |/ c# W# y● SOP-7L绿色封装
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7 {9 Q; n4 t7 p* Y" T3 U% s! b) ^5 [基本应用
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- b4 |# Y4 {6 G● 小功率电源适配器' L0 f/ n9 ]5 E; X
● 蜂窝电话充电器) F5 v9 C) r8 h: B3 N c8 Q: a4 d
● 圣诞灯、LED驱动器
( V) [$ ?9 n- E● 替代线性调整器和RCC" b7 c$ n9 Z* ^# k5 I4 [
( U7 _0 ]. Y8 E典型应用4 ^# l& A2 N$ w( A, V. @
: W# i; ^6 G0 X. H
9 \# K2 T& v5 m$ C. i管脚排列+ X3 |; F& k' J( N# N* Y e G& M9 `
1 ^9 @5 |4 L! \7 F0 Z9 }1 {( J
; G7 J H7 D9 ~( z管脚描述- Z# j0 }( U/ M
) o2 ^' Y( e6 M0 o4 g
0 X" r( d% L1 {# ?! t【问题描述】. r3 n/ |5 ]) `0 m5 |* t8 T
5 {9 X5 ^: W( |; }# [空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
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& F' ]8 u _, Y6 T图1 输出电压波形图 . v! l; [8 D# k) N$ n- |
图2 MOS波形及频率图
! a1 Y8 k* m" l# P& ]+ Q3 v- J' f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。
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" Y6 T/ R4 |0 g8 P* J, X; |【解决思路】- J5 }: ~ S& Y+ f- X
4 p1 n5 \/ P- b; R/ V& H, a01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
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- {+ F( A0 b+ k, u' V(1)可能是假负载问题
+ Q! f- ]1 ]: C- D& m1 `$ w% x% D(2)有可能是环路不稳定所导致的
+ m) i( y+ s9 C5 k0 Y(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:7 R7 u! R0 j! B, o+ A
7 b/ W( T* d* a G0 J" x Y(1)可能是输入电容容量不够
8 i5 [' ~. V2 ^4 E. _0 x(2)环路不稳定导致
' m, ]; j. j, H# `(3)元器件故障8 S- c7 X9 Y4 v- i9 `1 _
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03、工作频率过高,可能是以下原因:
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(1)反馈回路失效
, Y2 O/ }- `( d1 W3 `6 F0 {(2)功率开关器件异常
. s Y3 n0 \6 L6 \. p(3)OCP过小
6 e( [9 _6 U% ]3 M(4)变压器感量过小( x: f( C! H$ G, F9 t
% R6 C& ?9 X+ z6 z8 `/ K) E【调通要点】
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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。
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【最终结果】+ h; D0 s! Y6 v& }" ]
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以下为改善后的测试波形图:
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图3 MOS波及工作频率
. u" w6 F6 a3 C( N1 R$ O图4 输出电压 ( s( V7 B( ~' ]8 F' U; T) p- B" ^
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。# g9 ?, A: `3 z8 E+ M) y4 `
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