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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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# E' Y8 S6 [( R: ^0 c5 E作者:屈工有话说- k, j8 r/ E, j, G7 H- G
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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。% ~/ B0 C# a, e; G
* Z! v& i2 b: R3 g! k& |5 ~以下为测试样机图片:# }" }5 E4 S5 o" c, L
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3 Q1 H5 y' W* K4 D8 S) `, f) f3 {* |CR52177SC样机图片
% W8 v# @1 o& w0 ~' _/ ~+ ^【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: U$ b5 }) y9 j2 n( y5 k
【规格】5V1A
( T4 l1 u. L/ S2 N0 W【控制IC】CR52177SC8 o9 e6 q; U6 V+ _9 Q
' ]/ Y7 T) u+ n& J4 HCR52177SC—极简自供电原边PWM开关
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f |& p( O3 I1 {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。
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! H+ c1 x" x$ q, O. YCR52177SC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。' t/ s1 _3 ?$ J6 J& |/ B# e
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主要特点
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● 极简外围应用电路/ ?5 ^% T* {* ?4 S5 r/ g* I( G8 v
● 内置快速启动,省启动电阻! w5 \) H y F. l# Z6 ^" E
● 内置自供电功能,省供电二极管
! b1 f* H# k( T2 }3 Z● 省FB端下偏电阻
% \9 B$ F+ m& r2 v● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
) C, ~8 A4 l- n0 T. ^# c● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL4313 j; s, x9 i' L0 X# c/ m3 a+ a
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
& m' f8 v, D7 o' K: |% }1 i● 采用多模式控制的效率均衡技术* \; l' r- B. [( ^
● 内置输出线电压补偿功能
u! \' N- @4 K) g" i● 内置初级电感量偏差补偿功能6 V1 i. C& S: Q; D$ d& q
● 内置全电压功率自适应补偿功能
+ s, R. {6 s: G P" u● 内置过温度保护功能
& \8 m/ l( L; E5 J% @● 内置FB开路和短路保护功能& b0 I# x1 i* ]& a- k% v
● 内置前沿消隐
- o1 G# C P5 n' f3 {, H7 M% p● 逐周期过流保护
" r$ C \6 u9 q5 w7 z2 B- Y6 K● SOP-7L绿色封装0 P# q/ I) t) m/ s
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基本应用
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; q3 r6 w+ U- [9 [" w9 M& O3 \" N' p● 小功率电源适配器
, J' j& H) B" _% y● 蜂窝电话充电器& }) M, |, h2 ?2 I9 q5 m( N
● 圣诞灯、LED驱动器5 o% Z0 t, s% W9 B+ I" G
● 替代线性调整器和RCC
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4 ^! G- z, V {0 H: G$ {! y典型应用1 J* H" Y8 e+ ^8 m g; ~
+ `7 S, U8 j! J( G
% T/ s- `$ _4 ~6 N& j
管脚排列
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@; {# y' n; \8 C( F# H/ T" V! U8 D4 K. _8 s O2 y# ^
管脚描述
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; j x. ~8 ]/ |9 S
【问题描述】& }5 ~' e7 b% S% |( M# l3 C. M' [
( J, f. @) c9 ]2 m# P" G' \. K& h" t
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。6 S6 ~6 h# r( s2 U
) t1 \# [6 I% G0 G- [
图1 输出电压波形图 / U, F9 C" X& L$ W* N* b8 h7 b
图2 MOS波形及频率图 7 U; a1 t6 v& U& f
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。7 j. ?; G$ M6 U. N+ c
& b. p4 l2 R5 r0 k0 V9 P
【解决思路】; U- x' ^! V5 k' O9 i
, X( e. G4 }# x. R8 u, F- L01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
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(1)可能是假负载问题
$ Z7 K5 E8 Z8 ]4 o( F) Z(2)有可能是环路不稳定所导致的
) k% n7 V$ b$ [' Q) y4 T' Y(3)元器件损坏故障
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) K a+ I9 w9 i' M02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:1 x, c6 q& F4 @
6 X) }4 t8 G/ u; ~7 {" d; ~(1)可能是输入电容容量不够6 i! E6 N- o5 I
(2)环路不稳定导致
- U0 s, P' }1 @5 u7 S(3)元器件故障3 |) V( U7 V- {3 E
+ ~: T) {) y& {$ X& A8 T9 {03、工作频率过高,可能是以下原因:
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. o4 D, a, U3 _9 a(1)反馈回路失效% p7 C+ d0 I& s7 P! u& C8 O0 h( k
(2)功率开关器件异常
3 ^. Y% g% N% e: U- ](3)OCP过小
& M/ E6 z" A' l* v' G(4)变压器感量过小" C: b, [* {% W$ T9 r P
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【调通要点】% J. U: v7 }: e) e& B( e. b" A
4 d& v. Z5 J4 |9 N2 Z- U/ z! P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。" ^$ y9 e! @+ l8 W6 s: ~
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【最终结果】( @. V7 U& b' G; O# w, Q8 r' j
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以下为改善后的测试波形图:' |; T8 N+ I* E1 ^
6 Z6 d: M, H8 u s- p, l图3 MOS波及工作频率 4 ?0 b$ x, d2 }5 ]- U
图4 输出电压
$ V1 D, O' c; a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。' w' A# h! j/ W9 ^0 U
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