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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-7-25 11:04 编辑 - c" U# ]7 O j, W2 t
" N3 h+ p. u# S) Y作者:屈工有话说
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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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以下为测试样机图片:1 J. P. W* }7 k/ G7 g
( s; g, ?. s( u0 F" F
6 N4 u# o" b0 Y: |' uCR52177SC样机图片 + g3 e; H0 ?+ n; C+ k
【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
T! n% e: E; t/ H% T2 R【规格】5V1A
7 F7 z* W, d9 q% p* c: o【控制IC】CR52177SC
* B; x0 T$ j" K3 b( o% r7 V' b. y, d/ T* t
CR52177SC—极简自供电原边PWM开关
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+ W, L4 f! n" Q& R: \' a; ]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。- A0 ^7 s0 K9 y( |! x8 ^$ C
5 S5 q$ N' t5 f. M' }# J. uCR52177SC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。0 N( D8 K! O1 R
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主要特点
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● 极简外围应用电路
# W- a% {( H6 D2 n+ F● 内置快速启动,省启动电阻
* I! n# }1 t- G● 内置自供电功能,省供电二极管
- `% |2 g* W1 ^' i8 r3 o1 f8 E9 r% \● 省FB端下偏电阻$ t9 p. ~/ F; {$ f2 P: K
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻7 O: o: l3 i4 V% J$ t5 F9 W, m
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
+ A) P) `. y: I" F; _● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
) v5 l# s% c: I& j9 t& y● 采用多模式控制的效率均衡技术/ `0 a* ^8 [0 Z3 \+ k! I
● 内置输出线电压补偿功能7 y5 S2 ^ w4 q2 t) T5 B: L" |
● 内置初级电感量偏差补偿功能) b& t, O. _2 C4 O2 {
● 内置全电压功率自适应补偿功能2 Y' x7 d( z$ m0 ^+ ~) ?# q& `5 f
● 内置过温度保护功能( h; n" A5 K" Q$ L! v# E, b
● 内置FB开路和短路保护功能$ q8 b7 [0 H x B7 `
● 内置前沿消隐
4 f$ ]! ` R. Z" k s● 逐周期过流保护
' q8 E- G$ G0 P6 Q4 W, ~● SOP-7L绿色封装
, E4 ~4 T! E$ e* \; i) ?* t. P5 c% V: X. t5 Y5 d& I5 _6 B
基本应用
- I: c8 Y% t$ y6 V
' J i( P! v3 D7 G● 小功率电源适配器4 e! C" b8 L. ~$ e& u( y
● 蜂窝电话充电器9 a" `; v, J; y: L- A
● 圣诞灯、LED驱动器- ]; g" _$ W; h7 k+ t
● 替代线性调整器和RCC/ ]% t X( n: Q: Y$ n* T5 r
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典型应用
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管脚排列0 w5 Z1 a6 L5 }5 ^6 g
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5 d l( F7 U7 t8 d; z管脚描述
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1 _$ A% T$ |1 U. m. o' R% q0 a7 T8 A6 n: ^6 D$ `
【问题描述】8 z( l: r$ }8 q% W6 P
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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
+ C- l5 N6 N5 K) ]! X- v( T图2 MOS波形及频率图
9 ?: c- L( }: w) o; }' z, Q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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) m9 p3 V+ s' {- k" J* P4 |【解决思路】# I( Z$ k7 F+ s* r% F
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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:
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r; |3 S6 }) X7 W* |+ v(1)可能是假负载问题9 i h) ?' d, ]: S
(2)有可能是环路不稳定所导致的
$ @7 K R% ]/ t1 d' h(3)元器件损坏故障
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1 Y7 `$ K0 e1 M5 E. |02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:" y, H1 j1 G/ V* i( M% n
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(1)可能是输入电容容量不够9 D" J9 [ B8 l5 b2 H
(2)环路不稳定导致% Z" u6 x" f7 G2 Q9 \5 n
(3)元器件故障
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" P/ u/ j e1 j, e/ T8 H0 a03、工作频率过高,可能是以下原因:) c6 K4 I' p f. M
. |6 b! ~# ?& x% g(1)反馈回路失效+ ~ T) L" T& }
(2)功率开关器件异常
& }: c9 P# ? P1 t, ?' m5 R(3)OCP过小1 ]3 [! A0 k% x6 j5 m' ^( W
(4)变压器感量过小
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【调通要点】
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/ C8 K5 n; t5 X/ Q" o- n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。; k! D* C. E& J2 F! w
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【最终结果】* h( o' l" y% f0 ]. ^# R- z' e6 m
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以下为改善后的测试波形图:' U1 D4 X0 V/ z) ]7 D4 m
$ T& p1 q/ ~2 m图3 MOS波及工作频率
4 N7 H" B X1 h) b% a9 `图4 输出电压 ) t: e) z: u# Y0 [ ]7 M5 M* y
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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