|
|
本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-7-25 11:04 编辑
2 |, {0 {$ k. v" ^$ a% I% `- v, Z. T5 h5 R: A6 c
作者:屈工有话说
+ I+ G9 l4 G+ o1 x$ A* x
& O* u2 O) f6 O! e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。& b5 y. s) g6 |3 N
- p. V4 ?0 z C3 x: ^8 d, o
以下为测试样机图片:
' M2 [. ]+ w4 x- h
3 Y5 a2 h% O2 I& I" j! x( J
2 a5 b6 j5 E9 P, l0 d8 TCR52177SC样机图片 ! t4 B- p5 U# 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) L: p8 h! f. N% P9 h' I0 x4 y
【规格】5V1A
: A( L0 \: C F$ S3 e【控制IC】CR52177SC ?/ E6 V, F6 b" {& G
, Z- Y) l) E, D i1 w, V7 B* QCR52177SC—极简自供电原边PWM开关
) d& G' V9 `' ^! O/ S
' _+ ]; N2 K% A, y! DCR52177SC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。6 @6 u/ |5 D& B! ~
' k1 O$ [% Z* A6 Q' TCR52177SC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。
" q! H# ~' }2 ?" M* L
' ]: _7 P$ @& ?+ F: {. L主要特点3 Q- E3 c- |8 i8 _) h
! n' j( ~4 p. o& E. ^& n" n
● 极简外围应用电路2 G! w" k4 p2 Q$ V+ M+ R) P- v
● 内置快速启动,省启动电阻
0 Z1 N' b3 @$ t) _" i) i( N● 内置自供电功能,省供电二极管
" I2 d% @- z5 I+ A● 省FB端下偏电阻
) y8 S$ ? k% w# q! n● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻% n- h% e" {. W( M3 `& a x
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431' T0 Z0 S' H' a; M0 g& }
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
5 v5 k1 K8 @$ A$ G8 k+ G% |● 采用多模式控制的效率均衡技术
1 ?4 a% e- J. @● 内置输出线电压补偿功能& l; W( q: g( ~6 s; v1 \! W% v- ^8 }& m
● 内置初级电感量偏差补偿功能! {& Q1 Q1 R: I6 a# M! t
● 内置全电压功率自适应补偿功能
+ I f" B) z0 }: Q& _0 U+ @● 内置过温度保护功能4 s9 V- c9 G+ v7 w) x0 e$ ~4 _
● 内置FB开路和短路保护功能
5 x) W/ B/ |$ _. X● 内置前沿消隐4 ^0 r; v5 o3 U! H
● 逐周期过流保护+ ?9 {; K) T' h( l! r7 P
● SOP-7L绿色封装8 W& s# t) y4 p4 a! `2 F7 i7 g
2 Q' H$ `) C0 J. X/ i* Z
基本应用& V5 f, Z: B$ Q6 K% `4 ~
( b3 f7 K2 n/ O/ J: `* \/ S● 小功率电源适配器
O+ Q4 U% z% h9 P4 a5 a● 蜂窝电话充电器
, Y4 ]# ~+ z& {( x● 圣诞灯、LED驱动器9 Z* j2 L2 c1 z2 Y% t8 g! B
● 替代线性调整器和RCC: R, |, b2 V$ [6 E; Y4 U
& u6 g! m7 C: L7 y9 J$ v2 n典型应用
* b4 ?: k+ Z# z; F; C2 A7 H% [% L9 ?6 t; |/ D
: E3 {# s5 Q( d+ M" U6 H7 y. n管脚排列8 M% \4 p r+ N' V1 s/ C( s# w
+ Y0 }9 v! C2 ~* o7 K7 L% `: o4 t# S, }- r+ }6 s1 {% f$ ~
管脚描述
7 t6 R$ d$ _. |+ X& D% `5 {/ u7 u! P
2 u& D# P9 o' i- e1 M" R0 h- E* }+ [" y1 u
【问题描述】
; L) a5 f; n: Y$ }& B0 R* v+ i1 `( s; e8 U4 c, u
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。# o! b D' ^/ N
$ \! x4 Y3 M2 C, ~/ u: Z/ u& |9 ]图1 输出电压波形图 ) m% [0 p( A2 s' @ M* l
图2 MOS波形及频率图
) b; L. S& g _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。
) R. Z+ x- m+ b, s4 [; x
( L" {% E' _& ^4 r) _【解决思路】* g5 h( u9 B: u
: B! o0 M4 H( `1 `( V1 w% T9 `01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:, {% O6 T$ `/ B# y6 J
7 d5 Y2 h. S0 S1 }
(1)可能是假负载问题
; B8 e$ i, J. B _/ ~9 r(2)有可能是环路不稳定所导致的
) _6 w' Y( ]8 W: z6 t9 k! q+ o(3)元器件损坏故障
0 E* ?& f2 O \/ [ z
) d% X; C# |2 t02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
0 C' t# I% l( F+ ~& U2 E4 \, g4 D. v. @6 w, c
(1)可能是输入电容容量不够' V0 b2 S9 g o4 I8 H* D* V1 u
(2)环路不稳定导致
% X/ n: O: i; d- @(3)元器件故障
6 F5 t# q$ q) |+ s1 I0 [, B8 q5 e3 M! N) J U$ P6 q1 {) B
03、工作频率过高,可能是以下原因:5 _. _* Z0 X5 M0 N. j
# K6 ?# V9 r3 \: @) n- o* L
(1)反馈回路失效
0 V" Q- F0 ?2 }(2)功率开关器件异常& t. c8 }$ _2 F; y; l
(3)OCP过小
6 v5 D" i5 w: a- T& T) k1 W(4)变压器感量过小
6 L: D! U# `5 F* G4 j, J9 T& |: [, B, H. D
【调通要点】1 o1 D* k+ T& E7 }5 f& @3 I4 d% R G2 Q
" {' Z% i% q( j7 z8 ^
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。
: t3 _: H& F$ B# t6 Z
" ?. b L. ?( C' C【最终结果】
# s1 r$ T, V# ?5 v, Q
) Y# k4 c. L+ m+ O4 M以下为改善后的测试波形图:7 S3 H; v) Z h4 O6 t" U/ _$ ?
/ ~; n9 Z) _& Q: ^7 h. F& v/ j1 r
图3 MOS波及工作频率 + f: o3 W6 ] n' t
图4 输出电压
p# S; z/ s; i" G7 P: v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。
% z; T# A1 b& X# F' N! R( b0 x' E6 V( h8 g1 {# i- |5 }
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
|