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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
  T. o) @8 {/ I, J( J" V' ~* S6 ]; W$ W$ J$ W3 h, b" y
作者:屈工有话说# Y* T2 _) d: Z' B! X# o
$ c3 l1 _! M2 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。
- Y  L1 m! `2 `- @0 F; k( e; B/ d
/ z' |: @  x( J以下为测试样机图片:, g% E' Q6 z# R( W+ H' _

! q* i1 j4 `  B, d0 I6 G4 q( C
6 \) K; \% m2 r* n
CR52177SC样机图片
2 a: G+ }5 c' J5 Z
【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
3 z1 H0 i  j/ U, E( _9 O【规格】5V1A
& h$ q! _: a- Z" k【控制IC】CR52177SC
1 O! G% v" B2 b# _5 z/ u% ]5 W5 g9 e7 f( b. Q0 o
CR52177SC—极简自供电原边PWM开关
& G( i# ^5 D% H2 `3 w# k; i5 Q2 ^9 x
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。3 _, |: v2 v5 b0 x8 M2 O$ p

( k7 D+ G" a% z+ t: I0 X/ 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。6 C$ d2 ^& {+ I, u5 r- j
2 O0 w8 p4 N: n3 g& S
主要特点) d" Y, O  W- T; R$ p* n

- F9 [3 z, v; @● 极简外围应用电路
' Q! B  v1 f; j8 @! o5 _3 ]● 内置快速启动,省启动电阻
7 W" h2 C$ A* U' B. N) r● 内置自供电功能,省供电二极管
* ?) e3 ~) A2 I● 省FB端下偏电阻
/ w9 I7 N) _3 Q+ I3 m  j* A; \● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻- ~+ {' V$ I' V0 N. W
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431, O; J( L3 W% p* |
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
* x* k4 V2 \0 u; K: g! X' j& s/ q● 采用多模式控制的效率均衡技术
; Q  j8 _  b# h9 g/ S* Z% n% x● 内置输出线电压补偿功能' W4 ~) w2 G2 X  O+ ~
● 内置初级电感量偏差补偿功能
) r8 q: R: l$ M- c● 内置全电压功率自适应补偿功能, d8 @8 u% Q* n) P6 J$ E# d( o
● 内置过温度保护功能
- [3 `8 _8 @7 C2 R; S● 内置FB开路和短路保护功能
" F$ G4 A& w7 s. i8 s7 @7 D5 u1 K● 内置前沿消隐
6 P9 c$ D* W4 ?9 f# ~; k● 逐周期过流保护" _( t' D" w; A' O0 o: M: {
● SOP-7L绿色封装, t6 P5 Z  \' c. x  c
9 X- ^/ p# w" e' K: |
基本应用, e- e; `  c$ K7 H) w

  k2 K) R; Y0 T+ s( c: M● 小功率电源适配器; @9 R4 t) Q9 P6 T; u
● 蜂窝电话充电器+ t' r1 D3 k- v4 ~) t8 Q$ q
● 圣诞灯、LED驱动器5 f2 l3 W) U) ]+ \
● 替代线性调整器和RCC7 S0 A) |2 A, L' s! D3 h) ~
2 l" F8 u1 T% ]* y4 H" M7 B! M
典型应用5 J! q( P+ E" @( x4 P+ K

* A/ L/ ^6 j# ~: H7 {5 j) g

! ^, A% x/ J# [" I& K3 `1 Y" k管脚排列$ }9 o1 g  l% p- z4 f
3 |+ i8 H$ i# O$ x4 i- W5 T
! y# r% v% {* w3 M
管脚描述0 g, N7 e9 i& p# a' h
% ^" T# V3 T- ^9 X8 Q3 l( O

  Z# G2 k' x0 i/ g【问题描述】
2 L5 _2 ~& s# y5 Y0 v
7 u% e4 j7 x5 e+ `4 P空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。  D& A, n% q( e: {7 e

, m7 _, P8 w' v% i. e, U5 `( Z
图1 输出电压波形图
8 I* _5 T1 H# i6 {8 a, }
图2 MOS波形及频率图

8 I" ~% s( t' {7 R3 Z3 v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。
/ A. _( w" [: K2 r" t0 w# f+ ]& Z8 s7 p  j! \  U
【解决思路】
$ B6 X+ I; q+ o+ Z, q6 D& `8 ]  X% N5 J. w
01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
$ }; @( Y6 X1 n; z# d7 I
% T; \2 @" L# d; L# {( W
(1)可能是假负载问题
1 n9 L  |3 l, z0 s$ r+ H/ ?" p(2)有可能是环路不稳定所导致的' s' O6 @- Y6 f7 d- h% s
(3)元器件损坏故障
  t3 s3 h; n) r
& K0 @% V0 u& G4 C02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
+ p" ?' D2 H' x' F7 q% p) w" n  X
(1)可能是输入电容容量不够) v# g- t8 a5 N% t( ?1 O( A
(2)环路不稳定导致, U  B5 g& ?( Q* Z! o' A
(3)元器件故障
  h1 D* \2 y" s) c7 F9 e2 J4 q1 |9 Z2 n* L( q( ^: A( S
03、工作频率过高,可能是以下原因:8 N6 P$ ]6 m! O  I0 A/ c* y

% M" O0 M7 t- b(1)反馈回路失效1 Y1 L0 B; D2 `+ k+ D. U
(2)功率开关器件异常
  }: d- q, F' ]4 e(3)OCP过小
. s+ M9 `  o1 e' G: R(4)变压器感量过小
) r1 g+ H# P8 w! |# [
' q( Q0 |3 b; _! }3 j5 ^- I3 z【调通要点】
& ~" e) ?. @. n/ X4 J/ Z$ v
( p) E, v: N$ y: _) N- W* T# X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。
& n  X( D3 e! Q7 w
6 F2 n1 }; W* z/ C, o" s6 S【最终结果】
, N- S2 r) ^* }% l! g! |9 X
/ c1 I" `! P6 a以下为改善后的测试波形图:- G" b* N$ w+ G0 e# l, n

3 p; t; W. k  l  R; t
图3 MOS波及工作频率

* e0 U3 n, k* y9 ~  C4 Z
图4 输出电压
3 a) J( c! V% m/ S
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。- V$ F! R2 l; L* H& {+ S
* U) p4 k: n* E7 ~

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