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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 4 B# S2 {! N: g- |7 O. d% X
; @& w+ D* W* O
作者:屈工有话说
5 j1 f9 c" R; N6 S6 g& H
% I& e( d3 k- C9 ^' d0 i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。
0 j6 T' H$ s- `+ J3 _* r) G9 F( Z# I0 |$ q: Y& F
以下为测试样机图片:: m* d7 Z6 ?$ W5 _7 S' m
9 ^) i9 ^5 X$ s

7 V/ F6 t5 R1 r8 @1 Z
CR52177SC样机图片

, Y+ w; R, N- {/ }% d# _【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
0 t* [  o  @2 n. R% R- C% B% W【规格】5V1A. ?9 G1 C* q& |$ k6 D$ y- ?5 Q% s# K
【控制IC】CR52177SC; J7 r, Y- ^% F$ s/ E& M" x

# I. Z6 M, N3 I4 O" HCR52177SC—极简自供电原边PWM开关
% G: [' t/ d5 ^3 Q* O! Z9 e( g9 h% {9 t! }; n6 U4 ^6 K6 o1 k
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。
/ g. c  H; s9 }
9 b7 @0 X8 J- ~CR52177SC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。1 ~* D+ V4 q% X7 I# u
( v3 T7 l/ ]5 i5 o: M3 a
主要特点$ l7 A/ _! n# \; z

) T# W8 A: q' N8 m* n9 X● 极简外围应用电路
6 y5 l0 B/ m! a* i. s% G3 e● 内置快速启动,省启动电阻
; a: u2 ~0 {. D' X6 v● 内置自供电功能,省供电二极管
$ T9 u  _, N. s2 U# ]7 _● 省FB端下偏电阻2 d$ H5 v0 ]8 Z: ?0 r) l
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
+ [( n7 f7 K: @. W7 f0 n● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL4314 O+ Y& m7 ?! ^; k& I
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出; J8 a/ B. V  j# G# X$ a  v
● 采用多模式控制的效率均衡技术) v6 p5 }0 m8 I" ]! t, r/ m
● 内置输出线电压补偿功能: B! E' B; D6 W$ C# L8 Y/ J
● 内置初级电感量偏差补偿功能; a% g2 U) g8 ~: g6 z( r. C
● 内置全电压功率自适应补偿功能( X9 {6 Y' F& C+ P, G) B! @
● 内置过温度保护功能  o% e: J  h1 I9 V
● 内置FB开路和短路保护功能
$ f9 M* j5 c" M5 G0 ]8 N+ p● 内置前沿消隐4 a' r; `. k' F! R
● 逐周期过流保护
, z0 a9 o- u1 r. \; Q# v' P● SOP-7L绿色封装
& v" e0 @' b$ u) w) P
7 b9 c( u5 P! H& U; M; n% u基本应用
5 C% ^4 _9 n+ Q' }7 b3 q" t% y$ A/ _  ?' R
● 小功率电源适配器
5 s' P1 |# k, [4 f. u! f. G● 蜂窝电话充电器6 b; X! M: o# a/ l/ o1 c4 u' ]0 H/ p7 t
● 圣诞灯、LED驱动器
# l. Q% T2 E" Z3 c9 Q) }- ?. W' D● 替代线性调整器和RCC) Q8 Y+ C  P7 _7 ?( W

/ J3 ~% w: s# n& a! c8 R' R典型应用
: Y- f8 t, Z1 \* ?$ ]8 T
  P' r8 s/ j2 @4 y+ z' K

7 R. w  Q( e0 A% q管脚排列( T$ g5 ?: j! w  W: m- m. r
. y3 ?8 Z2 P# l0 b% b

1 Y7 ~5 ^- J- O8 c  v# A管脚描述" u0 h, P" O2 m/ G7 m$ J4 Q
7 S7 H1 f; m4 T- ^- A
- b3 V/ {; G: r; O1 y) X0 ]9 F
【问题描述】7 b6 K% E/ G' l8 h
- W! p- U# R8 G4 A0 t- E* J! Y
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
" l7 b/ t7 u' m, Z: Y. @
% [+ g  q5 d- X
图1 输出电压波形图

% p* w6 }( T4 O6 f( L$ r
图2 MOS波形及频率图
) C* L6 O! k9 \1 `3 c; j
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。
1 ~) V2 o; t# T0 ]! u! B+ F
' h  W2 @% v& s$ A3 M* y% U  Q【解决思路】6 }2 j: f2 A$ v5 W' q. i
* K! {/ r: }2 O3 U- i
01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
/ d8 m6 a  T( w  v) o$ K
! V, e% H( n( `2 a) O0 e4 M/ m
(1)可能是假负载问题
: n' E2 q+ V- z! A* b* x(2)有可能是环路不稳定所导致的% {. @0 `: e7 o
(3)元器件损坏故障
# c4 ?+ b: N: Y7 j% e5 e7 g3 o. P& m2 p" j( u
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
5 {/ g! X' u7 N7 [$ g' P) Z5 Z9 t4 T. _, V8 L
(1)可能是输入电容容量不够
. V/ ?) p% u! j8 v- z) s8 v(2)环路不稳定导致
9 J! R+ w* s& X(3)元器件故障
7 H. x- l" q$ z0 T+ n1 ]$ _: }/ o7 z8 y( B4 ~; R* f: d0 x
03、工作频率过高,可能是以下原因:5 h3 V$ ?! Z4 \8 A9 q

8 U) A( b. f/ S9 D& J" B(1)反馈回路失效' A. L- i6 p5 [" a
(2)功率开关器件异常
& _' u+ e& ]- s- `5 h2 u7 M8 }(3)OCP过小
2 X5 g6 T5 e& r5 K(4)变压器感量过小
2 \( l$ \8 J6 E: ~  R" Z
7 N# j5 @: q, Z( V& w7 j. H【调通要点】8 J% |8 p! `( b' u" p* ?- x
. o( B) ?- J) j, s
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。
+ I$ {% X: q* i% |. N1 p% c7 u6 M7 J# Q* G: a
【最终结果】
( F2 o: x6 ^2 r; g) }) i' L$ q" [5 `! x( b1 o& t. v4 K; ?4 J; R7 x
以下为改善后的测试波形图:
0 O' i! ^, P4 ~# [  i. k" D+ U; w' m4 e# i& \$ j
图3 MOS波及工作频率

5 U) D0 Z  p* W9 \5 p
图4 输出电压
& R2 P) D9 T  Q/ S) R3 n
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。
! n6 F( W7 j) s7 e7 b: a2 q. w/ O5 q' F/ T$ m: H

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