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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-7-25 11:04 编辑 ( ^6 K/ X2 k F6 x. F" P: w @; H' K
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作者:屈工有话说
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2 ~* `- _' X9 h) |4 a6 N) x) r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:5 F0 d- M! P! I! A* B
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4 [4 \$ C$ r) p: |0 _! r! SCR52177SC样机图片 9 E: a# o' Q3 v* A2 E, t
【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! o7 @2 G& p$ g4 X% s
【规格】5V1A
; G* l" M9 H& ]1 m2 @, P1 s【控制IC】CR52177SC7 p4 q, x( u- C3 H2 e
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CR52177SC—极简自供电原边PWM开关7 R. l$ X' C: T$ p0 P
/ X6 P2 g) x" l2 c. \ BCR52177SC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。
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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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( ^1 X$ r2 j# N/ _' D● 极简外围应用电路
# a% O6 V- I" { n6 n● 内置快速启动,省启动电阻( j% r b; ]; E
● 内置自供电功能,省供电二极管- C/ w* O1 h! B/ P' v
● 省FB端下偏电阻
0 i; A) M0 ~2 s" B, [9 |, e● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
d; v. E H+ h9 w5 ?: D5 M● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
5 F! A k8 F' f4 S ~+ `● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出' u- c2 g3 g" L/ B& _* C% e) W7 O' x; }
● 采用多模式控制的效率均衡技术% r4 q/ }* o* ~8 i1 _
● 内置输出线电压补偿功能, Z' ?& I; \# y8 K A% b
● 内置初级电感量偏差补偿功能3 V. `9 A. d4 L9 c8 ^
● 内置全电压功率自适应补偿功能
3 [) c# H8 v+ {7 D2 _9 U● 内置过温度保护功能! O4 ^) N2 Q4 d0 Z8 H
● 内置FB开路和短路保护功能, G6 s- l9 v4 ?8 e! X" \
● 内置前沿消隐7 q" B9 j) `3 [+ g
● 逐周期过流保护# Z7 a) |% Q, G- I2 l
● SOP-7L绿色封装) e& C2 a# g* R& H
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基本应用
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● 小功率电源适配器
/ a; M) H* Q* X/ m/ t● 蜂窝电话充电器
8 L2 q/ G) q5 G+ ^% H; K● 圣诞灯、LED驱动器
+ z$ n3 n( f& M( d0 {9 r2 V' T" S4 |3 |● 替代线性调整器和RCC
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4 i- a' _& i" h典型应用
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! L/ }! j4 G( ]( }4 n/ w+ \1 R$ Q$ c/ b' ^& @3 |1 u4 g! n% C
管脚排列# F, ]' K! L9 G3 j+ e1 V
- s" A+ l% U7 X; Q6 E2 C/ @
/ L) u& s; J p管脚描述
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【问题描述】
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2 j! m8 r5 E) q+ t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
" k1 ?8 f5 r0 q8 j: t5 Z图2 MOS波形及频率图 + a' q- i1 A5 E5 R" J, G
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。+ g; O+ w+ e: |0 ]9 j' p3 }: [( C5 _
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【解决思路】
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7 T3 Y w, @. C8 g' J5 N01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:2 w, V+ M# L' {' L" S0 q, s
2 V" |$ B0 \# X0 a) d( R8 W; k8 g$ J(1)可能是假负载问题
2 B1 e) a2 Y1 s/ w9 H) L(2)有可能是环路不稳定所导致的' e$ F% o9 ]: ~
(3)元器件损坏故障0 `% I I' B) K6 I. D
2 g, i$ T) F: z' C1 D) C
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:( \( U B6 N4 b1 u
% Y( H& n, e+ L$ w(1)可能是输入电容容量不够5 d' N! q. y' \: G' B7 ~) d1 W
(2)环路不稳定导致
2 |- x- x0 p( `' H& Q, y(3)元器件故障
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03、工作频率过高,可能是以下原因:
% E; E3 `' M8 ]7 c2 p9 Q+ p- j L2 W% S9 V7 C4 C/ K
(1)反馈回路失效' B; D# v$ Q" r$ V; S( ]
(2)功率开关器件异常+ _ U* Y- \7 Q+ [
(3)OCP过小
* u! o4 @! M' W& a+ X(4)变压器感量过小
i' h6 ^. Q ^- D2 N. ^1 U2 @0 ]" f4 @4 P( y8 p6 C
【调通要点】; J$ g; M# A& }+ g
! a7 s4 G4 ^7 }2 Y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】
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以下为改善后的测试波形图:: r0 E0 q1 g0 ^2 ]# S ?( l
# M; t6 h- z( b& I, x( p+ t图3 MOS波及工作频率
# ^9 C6 X8 w9 f0 S7 r, o# V. ]; b7 L; Q7 c图4 输出电压 + [1 W2 P. f3 h0 h% i% L
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。5 p4 L0 C, J2 o9 x; Q, j
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