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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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2 E4 }6 V6 l* ^ h) G作者:屈工有话说+ [& C% c1 e' m
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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。2 e" w; S# J4 s0 E4 @: J! \0 y/ g/ m
1 S4 E4 b) ^2 S2 y3 o以下为测试样机图片:0 \, f# Y1 v3 @
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CR52177SC样机图片 ) S6 z+ [" j7 Z. _* H
【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# P0 O1 @8 ]' i" M& @
【规格】5V1A- V5 B: {. o6 H; h/ S) H5 L
【控制IC】CR52177SC
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CR52177SC—极简自供电原边PWM开关
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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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$ V" {& n' w' ?7 MCR52177SC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。: C0 a3 c6 J' A0 S! _
# R# S' z# \& u _4 W% T0 G主要特点
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● 极简外围应用电路
! m2 j/ x4 ? w! J1 L3 p! j+ N● 内置快速启动,省启动电阻
9 h! I, l% x U4 g6 f& q$ t● 内置自供电功能,省供电二极管6 m; N7 B* O8 t. f' D! z# }$ A
● 省FB端下偏电阻0 H t' x; [3 A1 s- ]7 K2 X
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
- b: Z! }4 m: t8 _● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
" L5 z" E6 T) F; l) F6 b● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
$ a$ j5 \+ E! c● 采用多模式控制的效率均衡技术
7 }3 |- n+ l' n! c; Q1 g- K f+ {● 内置输出线电压补偿功能
/ W/ l6 y3 V, H _ `7 y$ j/ z6 @3 Q● 内置初级电感量偏差补偿功能
# R- W0 K3 _5 b2 t2 N● 内置全电压功率自适应补偿功能( T( L. o8 e8 a/ m) j
● 内置过温度保护功能
& E: z- X! h! f: A* a4 q) X● 内置FB开路和短路保护功能
! w% i# R8 `$ D- r7 h/ u7 G# K● 内置前沿消隐9 V; O$ I7 R6 N8 @
● 逐周期过流保护
. W0 Y2 X. B0 `, m● SOP-7L绿色封装
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基本应用. ]. K% [! w6 N
9 N# W$ k5 q9 b4 ~3 Q. H● 小功率电源适配器
' O5 _% \6 z w! n, V Z! @( J● 蜂窝电话充电器# o, R/ }: D" n6 r( J' {+ v4 z) q
● 圣诞灯、LED驱动器
4 H6 g3 z; w8 y9 _● 替代线性调整器和RCC1 T$ ^5 E) ^+ e6 w
) X, j. D/ N3 ?- X- V典型应用
' n' U9 A1 A& R: W; F! N# b/ z- Q! U! @. r
! `+ P# Z L/ Z7 @管脚排列
! h) R' P6 t2 d, Z% L- H$ ]" C. ^6 I# K( x
/ R8 ?; Q" C) q6 U6 f6 V- _管脚描述
& P/ L) Z( L% l# u& ^. ? }
3 W5 l/ h8 e6 p4 U" `/ I; Q- k* T8 x. a( Q" c
【问题描述】
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4 W, ]4 l1 E7 ?空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
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! x* v0 j5 ^; a图1 输出电压波形图
% L8 }! @; J5 `, @图2 MOS波形及频率图 ( `4 d: g! w9 O" I7 Q
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。
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【解决思路】7 n! d6 j0 E6 o
7 h' M! {; S& z W+ @, H0 W6 k' M01、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
" E* H4 M9 H! q+ W(2)有可能是环路不稳定所导致的7 ~/ C6 |, ~& p; J# @! v
(3)元器件损坏故障8 j H; U. U$ g# Y# P
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02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:; r( P, w! i0 p/ c; T) i+ s, w
( g! N- ~ n, J1 [# z5 l(1)可能是输入电容容量不够/ ?7 t, v/ x. Q, F( x: d
(2)环路不稳定导致# W' [. P% M2 s
(3)元器件故障
K5 L7 {* A: b% A- o& t: W8 v1 J1 i, D1 A5 |; L
03、工作频率过高,可能是以下原因:; `& J( H- o; {& R
' I( ]: u' f9 S: y$ G5 s) f2 ?0 B(1)反馈回路失效* M4 r8 L! @' I9 t- d7 B+ V! T' m6 X) n
(2)功率开关器件异常; a9 g* o. D4 ~) c* i
(3)OCP过小- d6 p4 ]+ O2 r# U: t9 k4 T4 n! x! q1 b
(4)变压器感量过小. b& ^- }) q' n' }! P
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【调通要点】( T4 D( Z$ |7 T8 L
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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。8 `% B+ D% W8 P+ I( R9 f( |5 y
+ Y" {; s. a, P【最终结果】6 M$ z8 q1 {$ G& ]; K9 e
) l( W+ X/ K# z1 i& X; g以下为改善后的测试波形图:9 A+ \% }; X( X
% O; @7 c+ ]5 C) f图3 MOS波及工作频率
2 x2 k$ n# Z' w图4 输出电压 ! `& ]5 `, O$ \) c4 R; W
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。
1 Y) w* x( A* j& j5 c! `- s0 P
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