|
|
本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-7-25 11:04 编辑
* X; g9 r1 [0 O4 ?( ?# d
+ n% F3 h# J% g- C) b作者:屈工有话说2 s# Y6 }( H3 m/ o0 g
, K, ~& X" v7 T) a" v" A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。' z y& m, v. s, j' Z q
; q" W0 `1 A* `
以下为测试样机图片:/ D$ }8 x- I" E
# e: ?3 q2 U" |0 L( @8 T% ^* {, q& r) z# `8 d$ p4 h* O5 K2 `
CR52177SC样机图片
) U" H \0 x6 U/ m9 [6 T+ `8 R【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RCC9 Q7 u/ \" [3 \! V: u
【规格】5V1A& m% r5 y. B# H1 A" \' e
【控制IC】CR52177SC
$ U3 w: f: z0 J: _* Z) Z
' E1 i2 P6 v; Y* d/ v/ ]CR52177SC—极简自供电原边PWM开关* T7 i l8 g |4 g9 h8 M4 o
0 d) G7 s7 ^# W
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。1 g' k1 S/ s3 w# @! B: G5 d6 _9 J
4 t- Z3 I& N0 |1 h9 K% V+ Y" SCR52177SC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。9 X- ~% ]" i! N" c0 O/ c
; ?3 v: g0 G1 O5 b8 [* @
主要特点) P" d& ?; {0 |3 j& t
, ?1 H9 P& \3 n _
● 极简外围应用电路
1 N/ v9 d, g" X* d; o; L● 内置快速启动,省启动电阻
5 U3 R+ x/ n& O1 k0 C1 g+ i9 u● 内置自供电功能,省供电二极管: M& L9 u1 ]1 g Z
● 省FB端下偏电阻$ ?# u7 ^. F" M$ `) J$ p$ A6 P
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻: u2 [+ N% ~* X0 c
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431- M% r$ T+ D8 n2 O
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
8 u( N6 o+ w' f( I- d● 采用多模式控制的效率均衡技术
1 U# j8 q6 j% K5 i/ d. Y% e● 内置输出线电压补偿功能! x) S; k' L0 T# |* z
● 内置初级电感量偏差补偿功能
5 a) M" I8 a b9 ]% J) \# Y! o● 内置全电压功率自适应补偿功能
) X$ @: G' F3 |% A* T● 内置过温度保护功能/ z& }- H) z6 I, R. x
● 内置FB开路和短路保护功能# [( F! a# J. ^
● 内置前沿消隐. g7 \# v# k, h- Z* Q. W: `
● 逐周期过流保护8 K, J8 _- g5 k: j
● SOP-7L绿色封装 L# Z" f- n: V' Q6 Z
# o' I. W( K0 N
基本应用
# m8 d, x2 z; D* @9 W- d. B: N& Y9 {8 o' W/ Y, U
● 小功率电源适配器
2 D4 E" Z: n1 }5 I6 H● 蜂窝电话充电器8 H$ l4 t7 [( ~4 {! n. ^& _
● 圣诞灯、LED驱动器
y c1 Z5 a! r0 Y7 M& `● 替代线性调整器和RCC
, \- S/ u! p: o0 d5 p# C6 h; i8 G u& f% y1 t- b. P
典型应用
- L3 u+ N, I' H! o9 }# a% I' l, _# K, U& z5 q7 y, O4 ], T
/ s0 L+ y8 q. M; m
管脚排列+ v$ R5 v$ j; P n6 M+ F0 f/ v
" _& b% J: R; w
* n) q/ s" u! B1 Z, }管脚描述) u- ~" r$ Z0 C
2 n+ ^; K r8 }, G8 s
7 D/ K/ x. x9 s8 p ]【问题描述】
: Z5 F' S. K% B7 R3 P7 q: R9 J3 {& S- d4 j
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
, D. e" i( {. {( F6 I, t+ t6 v# {$ g: Q% ]1 o
图1 输出电压波形图 7 @/ ~ J+ R5 |& S
图2 MOS波形及频率图
' H6 j8 ]! r9 d+ ]4 D% _, [' ]+ N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。
* N: `* E& Z# I( U, q: q7 `4 \
% |+ y: i$ s5 {6 [) P【解决思路】+ G3 d2 h9 Z; O7 v8 _/ y
9 ~5 C2 D3 E5 I' D( T* q# Q! G01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
( Q$ z! c- G- }- I- h2 ?0 z
, {$ |) E: U/ f* _(1)可能是假负载问题; q6 t( A/ Q! G1 G$ |
(2)有可能是环路不稳定所导致的6 x* K- z6 {! r& C4 o4 h
(3)元器件损坏故障# z: T& O! w9 Z0 v
7 f6 C7 i* T' R `6 g# {1 i, V9 |) @1 {1 \) Z02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:6 h8 o" _$ M9 ?; r* o/ R$ q3 _
" L0 t( U& [( V(1)可能是输入电容容量不够
& z' ~1 [' G% t w' f* B(2)环路不稳定导致( ~$ P9 W# {- k0 I* c0 p9 p
(3)元器件故障/ X- i/ R4 G3 t, j4 [
, D" ^% p) r6 e% }' [. e# |! Q03、工作频率过高,可能是以下原因:
# W/ |. `$ y9 r+ v7 t
, h O% d% O! Y. g(1)反馈回路失效
- U* T8 N% V2 a+ K(2)功率开关器件异常) P% L& h' d( p
(3)OCP过小
1 D' h K4 g. f' _& G(4)变压器感量过小
5 p8 x( X. {6 g. E( W0 u% O9 g$ t
8 t. v, P f$ ^8 I【调通要点】
7 D3 b) N% H* r$ S7 t! L5 A& G7 @+ G/ d$ p2 B
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。# k1 E# f/ N, G7 k( I; y
5 _' m9 O r0 F" o5 V _, S. t
【最终结果】
+ e. b: h" t6 w: w( a& T* g% }( P- @& V
以下为改善后的测试波形图:
! j% }2 f3 _% f8 D
( t: q" h# Z* g' d7 O& u/ h) I图3 MOS波及工作频率
- \( m6 j x' J3 M: i图4 输出电压
" q( g3 @3 h5 a" K; |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。
" U4 a8 E8 i' ]$ |% J4 r. F6 r, e$ t% y9 W' L2 P; I4 S' q0 w
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
|