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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
! K$ w! _- W# b2 |+ ^/ d
: X/ Z) C- X# r0 u3 y& D作者:屈工有话说3 B. p+ X5 f! V( b

0 V- m$ K  y5 p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。
# P6 }- K! e) U. r
; v, I2 N! r6 J, F, j2 ^1 S以下为测试样机图片:2 \0 k% A, X* X" V

: ]- j9 F$ I) t9 ?% e% q

* c2 D6 _! p& w, j2 N& J/ b5 e
CR52177SC样机图片

$ T; r8 K/ C; M【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RCC7 B. [3 G3 k; ~* p, h
【规格】5V1A
# |4 Q+ t7 E. F( L/ M" M3 v【控制IC】CR52177SC; u- ?7 R1 T- v$ h3 X( r5 M

5 h- U! u/ B* M/ k4 JCR52177SC—极简自供电原边PWM开关
/ f% [. {3 C7 S9 E  }5 D$ h/ g+ X0 g* s- L' J1 {1 T
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。
2 G5 H5 o8 Q% C! k! ~4 r( P: Q: l$ @4 D2 B) i. n9 X3 L) X; D0 M
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。# x8 M" X( |$ r& d7 a
% ~. U; X" ?5 }* i
主要特点% _6 A+ m  d) N# B3 R

6 c; H% w) G4 r$ K  f$ x● 极简外围应用电路% J5 g3 M5 Y1 k/ K1 q
● 内置快速启动,省启动电阻
# r) b( R4 P  O/ U1 a6 ?! C● 内置自供电功能,省供电二极管, r( v! G$ d+ e8 c% Z% \- \
● 省FB端下偏电阻9 A' g- E4 O  H% G( U
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
7 ]! m, B" }: b; t  `● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
, f( S( S0 `" k) k& E. E● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
' ]# @4 J) p' S- n! s/ I8 ^● 采用多模式控制的效率均衡技术0 s6 @! q) a. t' v9 G
● 内置输出线电压补偿功能, X  {' m7 d$ M+ H  ^  K
● 内置初级电感量偏差补偿功能
- }* [4 n7 H+ Y, V3 U1 k% I) R● 内置全电压功率自适应补偿功能% O3 e0 j2 j3 H* B2 S* Z3 [0 i
● 内置过温度保护功能
) d4 T# z& V0 P- {1 V● 内置FB开路和短路保护功能; L* }( Q: X# b1 _
● 内置前沿消隐  ?: ~' W9 C/ P. I/ V" w
● 逐周期过流保护- I* j1 \( ^" [4 S* a
● SOP-7L绿色封装% A+ z7 a: ?( Y0 A8 K" n. H

7 l& g) Z" U& ]% @基本应用" r6 ]. H* p$ O4 N
. y7 U: \% v- {  T% r4 a7 _
● 小功率电源适配器
" l$ p1 T, c/ C● 蜂窝电话充电器
9 G' N* ]& \3 n● 圣诞灯、LED驱动器; \0 a* j- {) b9 `
● 替代线性调整器和RCC6 Y2 k. \' s! ^/ @* D

6 s) i# p3 W  j" t2 w典型应用
! @# R4 m* r# T& D
, n& ~. V* g# h9 _# t- K

7 d; f' `# e& p5 F6 l管脚排列
$ K1 _: T6 Z) B, a4 s5 k5 G0 C4 x# {( I8 E+ Z  b: G6 V* }

9 Z5 p7 w& L  j管脚描述
7 e0 V& W+ |- \. i# k0 \
! t" c9 A! v2 h! J! Q# @
3 t. H! o; K# m& Y8 r( N
【问题描述】
. u4 Q1 ~1 D$ c# m7 H5 I6 Q! M" E( {3 K8 |; `1 ^( d
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。* y; g) J0 V1 Q7 y' L
* W. h2 t: R0 P& o; _, `6 f
图1 输出电压波形图
' M, F6 P& x8 ~9 h) r
图2 MOS波形及频率图
# e6 W' o7 I" j
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 i( v0 K) Z% K; l' W2 c
1 {5 f: E5 V" c: q【解决思路】# T0 R; k( B* d2 n
$ p' |9 Y# {: H1 l4 ?% p' N! p9 o4 s
01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:

9 }# j0 P% G" r/ y- T9 Q! \: X
* Y$ q" B$ u0 b* n(1)可能是假负载问题
1 N+ V) x4 W4 G; l$ t(2)有可能是环路不稳定所导致的; t* r' G3 X% n4 D  d+ j( G9 I
(3)元器件损坏故障
# F' }: N3 D) [1 Y1 @7 }* V4 |; ~' c, Q: ?7 s
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
4 B1 x9 d+ T! d; c) y
' B% u6 c2 O' a9 g(1)可能是输入电容容量不够" A, K- E! p* n! m* }' q5 t+ {2 `
(2)环路不稳定导致1 x1 o5 s7 o% e# z& D6 Z( v0 d1 |* w
(3)元器件故障
" X/ q& U: I8 A9 M; S) J0 [, ~# _. z; _
03、工作频率过高,可能是以下原因:
9 D2 I! _  n; g( N! m; B* \0 T1 a4 R; m6 x2 V& W2 |2 x
(1)反馈回路失效
9 v2 a! a% A& w5 L4 L4 G(2)功率开关器件异常
/ g" C7 M5 w9 l, j& _(3)OCP过小: w& Q$ n4 ?& y+ x
(4)变压器感量过小
' d7 \  U0 O4 x. v
( B* T  I7 y- B: w) B# `1 O【调通要点】
& ]- R+ C- Q: n* V1 M- R
8 _" k7 ~0 I7 \  k' S9 d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。
( V5 }; _  Y6 E, N6 I1 j% m" Y
( f3 W* \( x7 B  y8 ]【最终结果】( X7 |8 f7 w  [
5 |! X3 N0 r0 Y/ ^0 e6 N- L
以下为改善后的测试波形图:
5 X4 J4 Y2 Y* L, {1 ^
, |1 [' Y: {8 W! ^7 A
图3 MOS波及工作频率
" ?# I2 J5 K  Z- c" i7 A
图4 输出电压
7 d" m' M$ ~: H
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。, q! i: G% A# q

# A( R  o' M  T% g8 {' Q

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