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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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4 g+ Y% S8 K) d g2 t' m作者:屈工有话说9 B' w; m- X6 T+ {
- O( ?- P# r; x: h/ m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。* a, R+ k" Q# [$ `7 Z
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以下为测试样机图片:
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CR52177SC样机图片
. Q1 N6 ?. p# b, N【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# Z4 l" Z, g* K$ f" g& Q2 [0 z1 J
【规格】5V1A
! w! g# n) L" N& v; }+ G- e& s; n【控制IC】CR52177SC
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CR52177SC—极简自供电原边PWM开关
& t2 Z! n5 F& G6 L. S9 M- ~/ j; O4 r
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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0 }( m1 e- \) `& a* rCR52177SC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。6 O8 H& z# I2 y2 i. i' c9 e* y
5 p- x. f; v8 C$ W主要特点, b$ U# b% K0 C. M+ f
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● 极简外围应用电路2 ^4 O$ a8 y6 U. S3 H4 s
● 内置快速启动,省启动电阻
) f0 D( o3 O6 S5 m& B* e● 内置自供电功能,省供电二极管
: H2 X7 A5 H0 R: v# c1 G( `0 \# o. c- n● 省FB端下偏电阻: ^6 @' u* |1 |6 U' Z
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
, ~+ Z# s9 _0 ?2 V3 s& ~; x* W● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
% Z* X5 x+ o2 o" |8 d● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
; G7 V' D3 @1 l# N( ?, `● 采用多模式控制的效率均衡技术% F: w, p8 ^( K- i& h0 p* @& `0 a
● 内置输出线电压补偿功能
! k& l# Y7 H" C● 内置初级电感量偏差补偿功能; r$ D3 _4 G0 G/ K
● 内置全电压功率自适应补偿功能
6 B7 ^. t6 s# u; B● 内置过温度保护功能2 ^- c) x# k: a+ Q6 M
● 内置FB开路和短路保护功能 H, n- L3 ^. S4 q ^
● 内置前沿消隐/ P3 U* T1 [6 B9 a+ V7 T
● 逐周期过流保护
( D' U7 R, h7 ~- [6 H9 n● SOP-7L绿色封装5 O+ v: A) v2 X. t; f1 S- D
8 D2 t" Z, T" P, S( b3 D
基本应用
; L' Z: v' t, S) r& u+ m9 B
P4 H' r, U# H+ c● 小功率电源适配器! L W$ N) ]3 S5 E* h
● 蜂窝电话充电器
" s( [+ m4 A+ K● 圣诞灯、LED驱动器
# [; M/ c m/ i● 替代线性调整器和RCC
# @0 s" T' a; \4 B) d9 e1 ^
- }4 F4 Y- M# r2 u典型应用7 f8 V0 A, }7 g% Q/ r; G
3 O# E& ]6 I6 h( I4 u; y3 H9 k- I, o, b. i' y" Z" b
管脚排列
. }# t y& e5 v. b. `- j
/ c3 J+ Q* |* L6 ~ s8 D
- b0 X( w. [5 ?& g: b- ^管脚描述
3 A2 H' w8 n: k# ?+ b( |) P6 v' p0 E4 n1 {8 T3 o G
j" Z: i! M, s( ]- M- o+ W0 _( N【问题描述】6 L# f8 l# v( }2 U
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空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。$ F9 j1 G; J* M
7 Y; ?. M( j; G8 C# i, J图1 输出电压波形图 ! f0 K& E" Y& g2 @& `- J
图2 MOS波形及频率图 ( i( w3 F9 y8 b1 }/ O
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。' y- {# H: `8 d: z5 O' z$ w
3 h) a; r' y: d- ] l6 S2 P: Q+ d! y【解决思路】8 o$ R) \3 x$ y0 x4 |0 U
* F; C/ m" e3 r7 p, c: |1 N& j$ P01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
. N1 C4 p+ ]) a9 b8 c; |" _3 h& S( C* Z/ C8 w1 E. @* x; ^1 G
(1)可能是假负载问题! {7 K- `3 [5 K$ R% L
(2)有可能是环路不稳定所导致的1 n+ @* H/ S ?- D
(3)元器件损坏故障
: h" L2 ?# J: V; ?3 v- s
* f% f. r) g) |0 l! b02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
! X* A+ k0 M& C7 S2 F$ v! j! u9 o' A1 O5 X: ~
(1)可能是输入电容容量不够, b* A2 ]; e+ }5 A. I
(2)环路不稳定导致
8 b# ~0 {) R2 E( e( s3 N(3)元器件故障5 D5 x" l: i0 m; V. F
3 T, l1 H, L: O9 F4 P6 g% O
03、工作频率过高,可能是以下原因:) h$ S/ Q* Y, r* @- J
) `9 b8 g# R a5 `& Z- x9 Q& k(1)反馈回路失效
; n; ^3 m( {6 ]0 y* W/ I0 ^( q" [, X(2)功率开关器件异常
4 p+ }$ _! Q5 a5 F8 H2 [(3)OCP过小
1 }; {* c, \$ L1 }4 {3 G4 I(4)变压器感量过小
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【调通要点】. Y5 Q* G) |7 d9 u
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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。, E/ ]4 d5 Y% g* E
$ w8 ^% b5 I) i' o: {9 F( _9 n【最终结果】
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& x8 Z: D5 ^8 z& ^. @' P6 m0 ], C以下为改善后的测试波形图:
6 E+ g8 ]3 J0 M3 T( W7 j' g# m% x8 r) \ X9 p& e2 Y4 U9 T* P
图3 MOS波及工作频率 0 S& _4 j) j e2 _# k, d
图4 输出电压 ) A1 T6 e* c! E$ i! ~+ R
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。: `& z# J3 [2 k- O2 D8 m
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