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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
8 y1 J( Z' k! p$ _/ l0 l- C  s) C1 n6 x
作者:屈工有话说7 Z5 H, h9 J. D; d- a
: S; p& R" B' s, }: l
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。2 t/ ^7 R* T. @9 @; C5 K5 c' D
6 W: c/ o3 S( K( d2 D2 u
以下为测试样机图片:' y' S6 o9 M/ h- \/ t+ h
% u! I0 D! s( x0 `: N: g. _' r
! {% Z8 S0 R; e: G) b7 s; R  A( u  S
CR52177SC样机图片
7 P8 {% }) A: \8 O  w3 M* E
【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% P+ s1 X$ ~1 g
【规格】5V1A5 a$ x3 g% K0 E) Y
【控制IC】CR52177SC
3 }6 `7 a' w. Q6 ?' e( e
1 u$ u" V1 t6 I# fCR52177SC—极简自供电原边PWM开关
9 O9 i) r$ s7 O9 x7 m  e1 W
$ X8 W& v+ d1 `0 aCR52177SC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。
! ~! Z5 w( C7 \. U' M/ o  P$ Y
- q5 c' `; t' v2 ICR52177SC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。
2 M- H9 Q5 a, \1 Z1 }  E' ^: _9 U. z$ m/ u, x0 L) h% r! j
主要特点
( d( j7 @% R/ z1 a* ]/ z; G' V7 T
● 极简外围应用电路
' j/ w. s: [: D2 N0 z  j+ _● 内置快速启动,省启动电阻
; \- E, T- T+ Z' U+ ]0 k, l● 内置自供电功能,省供电二极管
: _5 b) Z0 A- }  f3 i- c- `● 省FB端下偏电阻
% d2 U* E8 f! H  x+ L0 B0 s● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻- G; U6 t5 a) J/ O$ A8 Y
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
0 }4 m4 W1 K* |● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出& {& E, }: z! l
● 采用多模式控制的效率均衡技术: V* G6 B# G& ?# d, R
● 内置输出线电压补偿功能
/ X5 i8 n6 ]% G/ Y- e6 j/ ~7 _● 内置初级电感量偏差补偿功能
4 g3 }, c6 X, |" A1 Y0 P6 w3 t1 ^● 内置全电压功率自适应补偿功能
9 y! Z  U: C* [3 X' D● 内置过温度保护功能6 f& i$ r) p+ F  r7 F) s' p
● 内置FB开路和短路保护功能1 B6 c, Q! }1 p
● 内置前沿消隐
) _$ C6 T  q+ \/ I, v● 逐周期过流保护: z( H8 @5 P& S: j7 `4 h
● SOP-7L绿色封装# L1 X. I: R8 L2 a8 f% q* h
0 V% u' w- X3 J
基本应用+ n$ |, m# V" K7 O1 Y

2 \: m6 w" v) q) x, Z3 M) v. G● 小功率电源适配器* }5 e. q7 V8 ^& \
● 蜂窝电话充电器
" @0 p4 ~0 @% {! l9 w● 圣诞灯、LED驱动器" y/ \+ h" X: Q) m3 U
● 替代线性调整器和RCC9 g9 I6 w  j: J1 r9 l- ?' R
; @$ \9 h3 D9 W3 ?2 w1 y
典型应用/ D" a( I/ i. L$ C9 g( ^2 H

0 l4 _) u  ^7 q: |% b8 ]0 r
5 M* E2 N+ E+ d4 e  h
管脚排列
. q! F. L5 W9 J$ O/ e
3 b& q, C" U! @' s

6 a$ V6 @/ S6 x! ?" q( G管脚描述; |& E: E2 a" ^' Y: |3 i

4 }* \0 A/ A' _

: c2 D% i9 Q9 s9 }0 e【问题描述】3 C* O0 d  K: \& j) a
. y* V4 Q+ l, A' L- \' c! p
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
: }" {  k3 J# i4 S* A0 u* [
8 `" s6 z, T. _$ O
图1 输出电压波形图

9 A1 _  |. N9 N6 W( q/ W7 z( z
图2 MOS波形及频率图
. k: R  S! T- X) g6 x
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。: B: c& ~2 @$ }  d

1 G: k: h6 }9 _; v) l【解决思路】
) e6 s5 }% X6 x5 L7 {; q+ C
% n9 g. Z: x* u9 j3 i01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:

/ ^6 a& k3 X1 Y/ `6 v
( h4 i* H, ]0 ]3 X(1)可能是假负载问题& [0 ]9 Z) o) Q, D" R& i  ]+ R: y# [
(2)有可能是环路不稳定所导致的
+ ]& J. o0 Z& I7 M. u(3)元器件损坏故障  s: j; c* w5 B) X. u7 r0 `. H. }% M
+ k0 s  [3 z0 z/ x) j3 O
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
& G0 w5 |4 k  a9 u/ i3 ]7 N* ^. W+ w: D2 o  P
(1)可能是输入电容容量不够
- W  ^7 [3 ~' b+ q" S(2)环路不稳定导致
' \) i2 s3 f$ f% U) U2 u6 s(3)元器件故障' z! X1 j% A" E4 {
5 a6 {4 _, u  I! Q3 `5 n
03、工作频率过高,可能是以下原因:
& S. m5 [6 f& o$ U# w9 L' {: ~7 S* F
(1)反馈回路失效
# K( D3 D7 X) r! l(2)功率开关器件异常
; K% N1 M* H% `" j) F7 h0 i8 [(3)OCP过小
9 {: V: U0 x" k(4)变压器感量过小
5 g+ N. w# y+ \4 T+ ^
; ~, ~1 I* ]; E! X【调通要点】% ]. ~0 y' S4 [" w- F) g, r
/ J' f( h2 k# W+ m- b4 q
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。$ Q, w9 ^! B& K0 `' R. z

" r: I1 U) W. Z) E* G% U【最终结果】8 K1 p; h' P4 B7 e. f
4 S# Y2 X* b# q! f7 T+ B
以下为改善后的测试波形图:% t0 Q! |7 e- c$ ]2 j& v

3 Q! {1 \5 I5 W3 n
图3 MOS波及工作频率

8 a: T: p& C7 m8 E' R
图4 输出电压

9 S/ s* q2 J4 @8 |8 ^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。
4 e9 L  Y' d) [& b
3 z; B# H  M- H8 y8 z) l) ^

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