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电源故障之空载电压不正常、频率过高问题,试试这些方法

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发表于 2023-7-25 11:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-7-25 11:04 编辑 " F' }; |2 \3 W# F0 C5 i2 ~4 }, T

2 h/ n4 I8 o, H作者:屈工有话说
0 F. H1 o: N" P2 G1 I/ L  r
5 x6 ?6 a4 f- {  M( P5 K8 h3 k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。2 Y& v1 G/ z5 b- ?2 o3 C

5 V- O3 `# p- t以下为测试样机图片:9 c1 B) h1 j9 y- \# f$ m7 `7 m
' M" a7 S! ]4 m; A; T6 U- l
, J8 \8 ~: s/ o, x
CR52177SC样机图片

2 X( z- L/ Y1 N% q/ G1 h! @1 {【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# G# e6 z. h3 ?! |& I' T
【规格】5V1A5 R, Y) S/ k5 |$ l1 I2 S
【控制IC】CR52177SC
; `6 Z$ E6 F! L0 ]( d
8 b  L/ `, e$ I& Z& m! J7 |CR52177SC—极简自供电原边PWM开关
- b7 v6 P6 {7 [" o
( Z, M! K. \. n: X/ V  v# wCR52177SC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。
; |0 ~# a6 ]0 x1 t1 T
' L1 I6 ^6 ?, M0 s; V# Z: nCR52177SC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。. v  j8 l, J/ S" Q

0 `6 ?& Z! l/ \  B, Y3 c/ G( H" |主要特点" e! h6 N" U  _6 y9 G
7 V6 Y9 Y3 F$ g
● 极简外围应用电路
2 x: H& r' j* Q/ @* C- i' {7 g● 内置快速启动,省启动电阻
9 P+ ~2 I) t5 u4 ]● 内置自供电功能,省供电二极管5 x% i; q; k" R# m* m- H
● 省FB端下偏电阻
- T1 L0 `/ }$ {$ `( L* s● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻# l/ z, F- i2 t( [& W6 D' L- |# H
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL4315 U6 P2 y$ N4 Z7 i
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出- Q# A/ ^) G7 E% u: J
● 采用多模式控制的效率均衡技术7 N" B& p8 w) |& t
● 内置输出线电压补偿功能
4 j/ L4 L/ j& s: R● 内置初级电感量偏差补偿功能
- G/ |' O1 i9 k: ?, n# A* ~7 L● 内置全电压功率自适应补偿功能' k$ y: E8 [2 I5 h1 S6 C- H
● 内置过温度保护功能! v+ H0 c% Z8 h( n4 r, ?/ d
● 内置FB开路和短路保护功能; ^% o, K  \$ m. Z! F
● 内置前沿消隐  v9 C; ~4 }$ w% d
● 逐周期过流保护2 o) q9 m9 Q' o6 ]( g8 B5 U
● SOP-7L绿色封装6 k5 l7 o5 G2 Q* n7 z& ]

& e/ g4 d+ I8 v& o) Z, q' E基本应用3 ~* G' s: H" p. E

# C5 U9 K; w, ?+ D) S$ |/ |  j. f" g● 小功率电源适配器
% a7 J4 A5 L- u9 F) o● 蜂窝电话充电器
$ d3 [( ~$ o# s9 f● 圣诞灯、LED驱动器$ z8 ?1 V! }$ d. s% g
● 替代线性调整器和RCC0 h  c! f" n8 X. H0 {

- N0 I' o6 Q; x% n4 F' y典型应用
/ _2 _6 B! a" E' [8 G
6 z8 I' L' [, o2 l. K* c
4 {( T9 V" |& a5 o
管脚排列- P7 h6 s: q$ z6 ~" X0 w

8 n6 R4 k( G7 L: \3 h$ F9 l

8 m/ T$ o% o  p# t. B- s6 A1 R管脚描述
# u# h( f" V$ M9 I3 k& t! u' ?$ F/ ~7 X% J

2 z+ z, c- D+ @, f【问题描述】
) N* V+ N; M3 S) o2 Z% u; R0 A
3 ]6 {2 C/ y4 Y1 Z# |# ^$ L* G空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
. f2 G* g( a/ S- i* \7 L5 O
; E  B/ l# r, w5 F# v
图1 输出电压波形图

+ W. ?" m$ G5 m
图2 MOS波形及频率图

4 c: {( w$ F* t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。
5 A3 y/ ]& |' ~- p' c0 G) q( S6 j$ p! s& f: P2 V$ B
【解决思路】+ p$ @/ Y6 }6 Z; a  ~+ T

2 o4 g# ?- a* _6 \01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:

& X! _  d, w* S$ r! b, u8 p0 B
, ~- b3 i4 h, o; j(1)可能是假负载问题  w4 p1 I4 J: f* d
(2)有可能是环路不稳定所导致的+ L! ]7 x7 a6 J
(3)元器件损坏故障
/ F* H4 c1 I, t3 O. n) }8 a
- r- n5 j  \$ s- t0 [02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
& g+ k( Z6 \: {7 W% i* E
7 J4 w! h. \$ H% l# l6 }(1)可能是输入电容容量不够
9 p& F! N. A! M4 t. o(2)环路不稳定导致
' C  D& a# x% u8 a(3)元器件故障2 V& k# o# X! ]$ C. E. F# R1 Y0 S

, `. G3 m) y) o# U6 ^- W03、工作频率过高,可能是以下原因:- L; a; O( m8 n0 t4 N, u: k' `; a
, J5 f, [5 l: M
(1)反馈回路失效, ^8 q- x" n4 p  F, M0 k( L
(2)功率开关器件异常) X0 P/ P: V$ h  Z8 Y! F; v! F. y
(3)OCP过小7 y- w: B) z/ R, q. G7 Y& T
(4)变压器感量过小5 Q9 x- ?" P( b9 ^2 u7 M* b
" H2 C! y5 A# L, m# ?. h
【调通要点】: L' V- s4 t" I

/ C6 {9 F0 P( t, e8 V; t) p- Q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。, O$ k. i+ y/ o0 Z

: c6 Q, N2 g4 c$ K, I【最终结果】
1 Q" Y$ L) e) B( y
$ x/ B6 `4 s# D, d4 m以下为改善后的测试波形图:
/ [4 f2 ]' U: I# W& t; c
! T5 S9 Q3 m& Q, Z5 g  `! T$ S" |
图3 MOS波及工作频率

, r, F/ o% o; ^: G
图4 输出电压
! Z: Q- t4 E2 `0 O- T* o4 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。
& F  I4 r5 q! ]" m6 D) ^9 V' v! l) j- z' X# Z9 w

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