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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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作者:屈工有话说
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. }' p. S& E7 ? 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。
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& w0 a$ C4 n5 e, f/ x以下为测试样机图片:
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}3 V- \9 W) W$ b+ _" ]CR52177SC样机图片
7 Q" v* h8 {, ?2 } w. s; q【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% u1 m/ s% p- Y
【规格】5V1A0 a* [& z: F7 i3 F0 Y$ ?
【控制IC】CR52177SC
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/ f+ o9 o5 q4 e; B6 YCR52177SC—极简自供电原边PWM开关
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" Z6 ^9 f$ i5 i2 M" r' `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。6 ~+ X. s; u; @4 o, g
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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。
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主要特点
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6 i7 B7 E a1 ?2 F● 极简外围应用电路. M( u1 k) w! ~0 ~4 U
● 内置快速启动,省启动电阻
% ?4 _0 ]4 R1 I7 w* _6 W! L/ I/ W● 内置自供电功能,省供电二极管) ^0 q2 A: R5 {
● 省FB端下偏电阻! A& r/ p: p9 J9 T' y5 d1 _
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻! [ @( t- Y9 r- ]. Q7 H
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
; s' F: F+ r; J5 `" X( J6 D● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出# [( a, p2 Y2 m. d, m+ m
● 采用多模式控制的效率均衡技术
8 w4 f+ a* K$ h; O● 内置输出线电压补偿功能
6 p. ^6 f( l7 ?● 内置初级电感量偏差补偿功能
' Z- `2 f* O& L/ V● 内置全电压功率自适应补偿功能. j7 p! o& [5 T' g2 _! a
● 内置过温度保护功能4 d) g- z1 Y- q4 i# k$ c
● 内置FB开路和短路保护功能4 z: ^3 c: v5 C2 A+ o) x
● 内置前沿消隐" k# j" j( G1 |6 f Z' O7 y
● 逐周期过流保护
( ~4 l' \* C4 [& E● SOP-7L绿色封装
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基本应用* p+ c- J6 s/ t
( v6 k" X1 S5 ]$ P6 ~● 小功率电源适配器
4 t; O( E, J# q" h( x● 蜂窝电话充电器
7 ]) d( l. Z$ x& R( O: p- _● 圣诞灯、LED驱动器
& t* D9 D: c J' q/ G● 替代线性调整器和RCC
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# b$ U% I9 [2 B典型应用$ a- B/ q! h% o6 U; ~7 k7 M4 h; u
5 h. i5 ?3 s, X- k, S
9 c( d7 l; {4 d# O1 z( U5 W管脚排列
* h U5 u" O1 Z& f( I% `: d/ E6 T. W: f ~
5 ?# v* P0 v- T' w0 ^管脚描述. J: e' W6 d8 c8 ?) B
1 ~; N. a% ?4 e# N6 Y% i2 H
; c: _% J. @8 L* X: a5 F【问题描述】
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空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
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图1 输出电压波形图
7 F& }# U, i5 n3 M/ D" ~图2 MOS波形及频率图 2 G! K& c z& k- i( K
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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【解决思路】
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01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
* \% ~: X' C u0 U4 s' H/ M
2 G# E1 X% i: s(1)可能是假负载问题; f2 u2 o% I; g9 f- M
(2)有可能是环路不稳定所导致的
7 g2 j/ s3 G9 ~6 i: L g(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:
+ G, m, f* S2 A( m5 U7 N2 f1 y8 [# M& U
(1)可能是输入电容容量不够0 E! ^5 d: B$ p' b
(2)环路不稳定导致5 o8 e1 R# S( j
(3)元器件故障
6 y# c n$ w9 s. E: W6 y7 `1 O: H V& ^ a+ l
03、工作频率过高,可能是以下原因:& f3 @. j5 |, v
7 b- Q& \- ]( C6 V$ A2 m# N(1)反馈回路失效( J2 `7 ?8 J" V# H& W0 A
(2)功率开关器件异常" a( W. [ M8 Q8 P% V
(3)OCP过小1 X9 m M8 ~: n+ l
(4)变压器感量过小' d$ G) m0 `) n f2 ]
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【调通要点】% U. ~( H4 W/ }& `
+ j9 _: u3 A1 p' P7 x. n t4 \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】
: E3 [9 K/ w- N4 ]- j( [( C; j7 M
以下为改善后的测试波形图:
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/ j2 R2 K3 l0 z9 ~* F7 W$ b图3 MOS波及工作频率
. x% v& k" G6 R3 w+ d- M图4 输出电压 3 u6 y$ x# ]$ k5 F1 T; z8 c
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。
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