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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 ; U; h0 K5 k( f, B9 o" t
! B# [! _0 s8 R7 p* B/ ^. e3 d: w
作者:屈工有话说7 G! K$ Q! G# }1 T9 a: E% @

) I& y8 u) b  |5 {9 _5 ]5 w! g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。) I* W/ G' V& ]9 h3 K; P

/ |. }5 b+ H# c$ ^' A  C以下为测试样机图片:
& j4 j6 Y, w* G7 d, m9 ?5 z* S' H; i5 ]% X! b: A
; S; U/ f0 {8 s
CR52177SC样机图片
% o1 r' f( t# ^- i9 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* G3 U1 i* ~& w# L6 r
【规格】5V1A
. t  T5 U+ o: `7 l& [, c【控制IC】CR52177SC  ?0 e/ ?! I2 x2 I+ o+ ^

6 e( {6 C5 P& Z3 q6 }6 h: tCR52177SC—极简自供电原边PWM开关
6 w8 U' g4 _; B# z# p* |% j; c6 x! W* i5 @0 O6 ^
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。- C, L5 Y3 |- a) x  F* }

. L" B6 D2 n0 dCR52177SC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。! o/ v8 S! ]4 V! i: w9 n
4 Z1 |, d: N4 `# x5 B9 p
主要特点
" D) R- f3 W/ m4 R8 d( ?* ^$ L% ?* g) W  b2 j
● 极简外围应用电路) k8 V% d, P6 }; R) o5 R) ?9 I
● 内置快速启动,省启动电阻! ]3 I- s" u2 T( D/ I! F0 S4 l/ S
● 内置自供电功能,省供电二极管
$ B8 }: R) f& z, }# T- o' N: c● 省FB端下偏电阻
- w. [8 a  Q( y1 s% v● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻9 |  ]7 @) L- u* F
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL4310 Y- X9 r5 T; k, I6 L
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出+ c7 z" l  {( Q1 R8 H( H
● 采用多模式控制的效率均衡技术
# F) x- ?( p1 _- V8 V! n. \" m7 C$ Z● 内置输出线电压补偿功能
/ o; G4 c, R% q2 c& M● 内置初级电感量偏差补偿功能
8 `( k" T5 R* C6 \: o2 L● 内置全电压功率自适应补偿功能
9 K5 W$ L& ]8 {: S6 x● 内置过温度保护功能
( j# R$ f4 }& j● 内置FB开路和短路保护功能
+ ]: r9 f6 i; N# B+ R● 内置前沿消隐
6 d6 w6 }1 Y7 c: w● 逐周期过流保护
8 ~9 W+ o2 l2 X8 |; h+ Z● SOP-7L绿色封装
; x5 O  V2 ~- Q3 c5 m
* \1 n1 Q# V! n5 h基本应用
& W8 A' j+ f# c* a: S  y' @
+ w( T+ c3 z- Q3 ?6 R' S" \● 小功率电源适配器7 u. F: J" Z- s. e+ \
● 蜂窝电话充电器
% l! b* q& d6 C% p6 a3 a2 V● 圣诞灯、LED驱动器" l( @: \( r+ _: g1 ]
● 替代线性调整器和RCC! l+ ]" p3 e' i" I5 Z2 }
7 ^. O' p7 ], P
典型应用4 a/ l+ P- O7 M

: l) t' _% ]0 X7 p
6 J' e+ m! I! |
管脚排列- J5 H/ V# ~4 i' P5 C% J" Q
, J. u/ g% b" W' f9 ~9 t' q
  T3 _2 S- K% ^$ p6 p
管脚描述
( T+ j5 H9 Y* v% l# `; h5 `- V
! _7 G3 Z$ b7 \- J. ?" T
. @, B/ O) _, F3 I9 P9 S
【问题描述】
" S3 g6 @% A4 i8 b0 D
1 D  R$ I$ ~% Y4 H4 V) b/ L空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
5 o! a: F2 r8 J; f# C9 \: E$ B4 f2 t$ b  h0 {5 C1 o
图1 输出电压波形图

1 e6 D* b: d1 J- g1 K
图2 MOS波形及频率图
* F7 H7 N3 y, q% E. V- [8 H3 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。
  X) o) u( U1 f) c1 d) _
. i0 O4 F8 S1 P; r【解决思路】
) O5 k! P7 }4 e) [8 L
) M% x% M1 c( v! ?4 u01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
+ r; V& [! C. \7 U  }# F) m

$ B# g! ~9 y0 x(1)可能是假负载问题
9 P( ~# \* S: s(2)有可能是环路不稳定所导致的. h$ t+ S# Y6 ~/ M% N
(3)元器件损坏故障# Q6 c7 o2 C; L3 p& p
4 u; o, C6 M! X0 x
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
, b+ A- r- ^) u+ C! L, j
7 s& L8 F7 P: i. Q& ^5 s+ v(1)可能是输入电容容量不够7 J% g7 A9 P8 d) m
(2)环路不稳定导致
9 T$ g! u0 f' |( y3 D& K(3)元器件故障
. U1 I! X% M! D  v* v6 R
6 a; Q$ B1 c5 W03、工作频率过高,可能是以下原因:0 A% q  ~& I0 B% F# A2 h
5 |1 L8 m9 s6 U# s! t8 _/ _, l
(1)反馈回路失效" R# w( d' D/ @* x: h: @6 S
(2)功率开关器件异常9 Z! w6 e7 z& {
(3)OCP过小
! z( @. M1 ^/ [7 r& I(4)变压器感量过小- }% m7 g3 m' N6 E2 c: V) W
! q- Z$ w# h9 M: s9 h9 o/ M
【调通要点】1 {. |' W1 I+ H# O4 L/ e! ~

7 u/ w/ i+ ?3 v: y8 [& n( |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。  M) Y3 S9 ~6 r3 F$ p8 v) M
. `0 U  x. ~' @0 m% R9 G- \
【最终结果】
  @  E4 h# y6 Y" r- F- c* `2 V# G- [% ?5 L" S1 t  f4 p
以下为改善后的测试波形图:
/ C/ v; @, Z# H: k& ^
# E  F! N( _/ \4 P) Y  P& q# P
图3 MOS波及工作频率

, G2 J4 C/ o0 S2 f3 w
图4 输出电压
- j1 n7 G5 a/ j( }6 z* }" 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。
8 h4 i5 G" `% a7 X# \  g6 V) u% \& i$ O- Y

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