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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 5 X: N8 y: X5 r4 _* ]
) `; o1 G' V7 o5 R& n& ]0 ]8 l' D
作者:屈工有话说0 l/ y7 n8 d# M! n2 ~
, Q0 }3 p' g& b+ l2 U2 t; k( U7 C
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。1 y1 O+ Y3 A- P! `4 ^

" v2 E$ ~$ g5 G1 i8 H% h以下为测试样机图片:$ Y6 r7 o- F% C! A

7 A2 c) s" ~+ f5 R

' ?; x, Q: b4 ?: _+ X
CR52177SC样机图片

2 W! [( v5 x3 h  Q% p& n' l【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
8 l. Z0 R  B; s$ ?【规格】5V1A# W% [% U" P* D# w, W7 w7 j
【控制IC】CR52177SC
- N  l& I9 m* o: p! y/ m) o2 z  L+ m7 J
CR52177SC—极简自供电原边PWM开关! X: A+ e, f$ ~8 v4 ]4 I* V& N4 R" I+ @

6 b4 n3 S2 ?( L, gCR52177SC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。" |( G9 o& z# K) m+ y$ @* y$ I" Z

8 |# y, w* e4 {& i( `; `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。" n5 ~( p+ |% W2 O
' C0 A* T. c0 F/ d
主要特点
, N5 Y/ b1 H# _1 Q. y/ H/ a) B2 \  A, j+ S- ]+ z: P
● 极简外围应用电路3 Y5 a( |  Z) ]8 g0 R. ?4 g
● 内置快速启动,省启动电阻& M, _! Z7 w: r- [
● 内置自供电功能,省供电二极管9 N; {/ ~, p* N# d
● 省FB端下偏电阻
4 t/ h, Q, V2 Z% g. \' s● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
: p+ T" d0 }3 v● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431) a8 S+ S  D  ^( N" t
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
2 Q* P2 F/ i5 A7 o5 c& N/ o8 d: B● 采用多模式控制的效率均衡技术
$ s& z' u: I+ t0 z3 x● 内置输出线电压补偿功能
0 |+ ~: ]( h1 d# F) M. C" s● 内置初级电感量偏差补偿功能
4 g% Q$ D3 m4 Q, j! b● 内置全电压功率自适应补偿功能
6 C3 G& Z+ Q% x9 r, }● 内置过温度保护功能
+ s- ^% [3 _4 D, R● 内置FB开路和短路保护功能5 H1 |7 a. H* E" Z3 ^8 ~
● 内置前沿消隐: a  J4 ]3 f8 z7 L/ k- [
● 逐周期过流保护
+ w5 X! ~+ k$ J' d7 a+ w8 Y● SOP-7L绿色封装3 y9 R( M! c, `1 ]; R' F
) z$ M: b$ y* p, [1 N) h* y& s
基本应用. P# m8 e! H' ^1 B. G( a+ F" c; J: o

0 K) |% ~4 j' Y! @1 O/ m● 小功率电源适配器
1 d* p4 ]5 k1 k● 蜂窝电话充电器& n6 X, l& Y: F
● 圣诞灯、LED驱动器1 V# `; w5 M1 x
● 替代线性调整器和RCC- X7 @- ^. p2 N' B

' J) E5 I  g6 F- W! P( K3 H. f典型应用
+ W1 `2 h' l2 ?5 m
4 J' j/ ]3 h1 O2 t* i! @1 I

& T- a/ R$ U& \管脚排列6 F/ ^7 {2 m- P" [0 Y/ U
: J% n& u, K5 D# X2 b
1 A3 G' w* F3 N4 [) B) d
管脚描述
' s% M* n7 e" h4 I7 x' S* H- [4 O
. U  W$ M% H" T2 J
3 }; V. o5 ?4 T9 a; J2 E. z
【问题描述】: W4 v9 K! q( V  ?, G

9 ?( V2 |3 I& Y空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。8 F* ?, A! O! ?+ q
% ?" I1 H4 H+ s6 l# K" P8 E
图1 输出电压波形图

  y, Q1 a8 N: b) J8 k
图2 MOS波形及频率图

$ N) A# J3 H  e% X* e- q9 ?: d. r1 f% D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 y1 s8 V8 k' w/ p! g

  l8 H4 Y$ H) q. \$ l【解决思路】
2 h8 K6 H' M' F4 `7 s7 V3 |- |9 R7 ~! Y5 B' N4 K
01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
1 N+ c* M1 [) p5 t  F
  e% x; c* d' I! u
(1)可能是假负载问题; Z. J( p$ ?% x. Q
(2)有可能是环路不稳定所导致的
) s! I7 o( W# q! r( M+ ~4 i6 O2 `(3)元器件损坏故障
7 R: q+ J0 U8 b1 j3 L: S6 d% n/ c8 h/ x7 g& s
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:+ y; x" O8 V' |' B6 {( `
) G9 @& b# Y! H. x
(1)可能是输入电容容量不够3 B* [; J9 M* C/ k8 Y, C( e) L
(2)环路不稳定导致
4 D: l8 q* \  l9 \; I# v5 R: p6 x(3)元器件故障- P# y% F! l, [4 ~4 j! g& w- H
7 A; J. C2 j8 K* ~- X4 |
03、工作频率过高,可能是以下原因:
# p. O/ L8 _+ [, d/ J( q! E2 [- n9 d2 ^+ a- Z* E/ {; n
(1)反馈回路失效1 j% o6 Y$ b7 c2 h( C% D1 O7 j/ M7 {) S
(2)功率开关器件异常
, K& Z' g0 M6 a* N# I: o(3)OCP过小
7 f. h7 h- ]  X/ Q( ^: v9 u. S(4)变压器感量过小
6 B( g( U1 h, L3 q$ @
: l9 u) i3 O, R【调通要点】
8 l/ J2 C6 \; k# O  ~; ~: O, Z$ \0 B8 S% l  I) w# M
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。
; i" A) g% h# ~' Q: l/ X4 U9 G( N$ J% [5 p; r  |, x% R& g
【最终结果】
. t8 }; }$ u0 L2 v
8 b3 B/ l- ~% p7 ]0 p( `以下为改善后的测试波形图:
( ~' ?, \0 j4 }; {, m" [
; O+ |, Y4 h# ?, E; C
图3 MOS波及工作频率
9 {; x' G/ V4 [4 B  E" m+ S& d
图4 输出电压
( n5 r* y1 Q" l; P3 S
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。
) d2 ~' L( v: P" n7 \+ L
) F& Y' z6 k3 ^1 [) l- N" p+ [

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