|
|
本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-7-25 11:04 编辑 % i; ^$ X$ {, T/ u& d9 _, A
! R' W# y! j, Q- v- f
作者:屈工有话说7 D. ^+ s( u: B* Y- e/ _( w% U
& S+ g z7 j2 k+ B
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。
* A1 a9 J; r. k, a* r
8 U7 u+ E) W6 g7 n% v以下为测试样机图片:
0 _% t1 R+ o$ w/ l+ v0 v1 A S6 L% M9 q6 R
2 c! {2 ?0 r, w7 G$ x4 q1 x
CR52177SC样机图片
" P) Y8 u3 `; j, c7 z) P$ F【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RCC0 _ [% [- {9 m7 f
【规格】5V1A
' \3 j9 A. T$ h2 n【控制IC】CR52177SC: w6 ] s0 i4 ~. Z. u- E7 U8 i
- e+ u: k% E5 dCR52177SC—极简自供电原边PWM开关
* M2 v5 v7 V* Y: f. ^4 x6 e
, @ i6 t2 K2 |- L HCR52177SC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。 M- F) e% G o( ?7 ~* u
: p" L4 z) [7 `4 @
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。0 B3 D1 [# [1 q# q0 r' b( L9 ^
4 {& ^ K4 ?; _; |: ]主要特点1 m& D- M5 W/ K* ?3 P& f
9 l1 U" k$ r2 L3 Y1 @● 极简外围应用电路, \/ U! I7 N. j/ ], i9 r i2 O. S$ ]
● 内置快速启动,省启动电阻
6 W5 t) ]9 ^ M& X3 H' i0 ^+ F1 z. I● 内置自供电功能,省供电二极管4 i" d$ B( a* v7 L2 w- ]
● 省FB端下偏电阻
( H: s4 T. @2 `) Q● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
! t4 S! ^3 G: ~1 y: f3 H8 ^. y) Z' ]● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
0 w1 M3 l$ w3 |4 o5 ^● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
% Y. T6 [+ u9 R! F● 采用多模式控制的效率均衡技术
. O' H' l8 b" x* H5 r2 ?, [● 内置输出线电压补偿功能
2 S# z% j3 [1 {● 内置初级电感量偏差补偿功能5 h2 H9 w) @. g
● 内置全电压功率自适应补偿功能) i6 c: l! H8 J# q% F3 K9 @3 U4 _
● 内置过温度保护功能
- ~+ \& ?$ k k, d! f# b# k: f' o● 内置FB开路和短路保护功能. |) g/ E# w$ S8 }: m5 z+ a
● 内置前沿消隐
# H/ `% |* V8 L1 Q● 逐周期过流保护
& K% p5 z" @& g● SOP-7L绿色封装: T' m; j1 Q/ H7 J* J
7 q4 x4 m4 I* A: Q% P/ O1 v
基本应用
{ U( U3 u, F5 P4 Y* e" L+ G5 i; `$ Y% U
● 小功率电源适配器
0 z& k4 k4 O+ L$ c! d% I● 蜂窝电话充电器8 w9 u {' x9 S5 T' j% `) p; N
● 圣诞灯、LED驱动器
+ q/ Y1 e3 z7 `) } R0 a6 |, A+ O● 替代线性调整器和RCC% T5 j/ N' \& U6 U7 ~
5 b* R0 G" ^3 g! N, E+ p典型应用
+ r( f, w; P" \
& ^2 T3 j+ `- o
/ L x7 q$ z+ j/ A. r9 T管脚排列) S8 l; z8 X! v& m5 c1 b, y0 W
" K: \* ?* b1 ~# S u" a6 x3 r- E `+ u+ v
管脚描述' U0 ~1 E; R9 V% @/ h
( m+ U3 Q# k% r( j8 l5 u
' w& `- v% G6 P7 k8 b9 v【问题描述】
/ p( @9 }& Z4 U p- N+ m( ~8 Y; |
. r% w1 |. i3 p* d空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
1 U+ o$ ~& J, o& Y- |) \& D' w8 u
" s% a1 A3 Q0 L- Z图1 输出电压波形图 ; x! P5 f5 b H- l
图2 MOS波形及频率图 0 ]( Y) t+ I8 X ]
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。
4 O" ~& T, k9 y' T- z$ @5 j: h1 M+ g
【解决思路】
; h$ L k2 M* I
2 w& }+ |6 S: j01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:- x& f- r" y( C- ^
; G; z6 Y' f- {* z2 ^(1)可能是假负载问题0 i5 }$ F4 ?, R7 R8 r
(2)有可能是环路不稳定所导致的* Q: d+ g- Q2 I$ f
(3)元器件损坏故障
% }$ z* n5 t2 S/ b8 d/ |. s# J9 l- r- d# V6 e8 Y& }
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
4 t+ a7 B7 N' J4 I0 v9 v/ D+ i/ C
(1)可能是输入电容容量不够
/ @0 T) ?" O1 q4 T$ c& v2 ](2)环路不稳定导致; t- u$ R% z6 M+ G- ]
(3)元器件故障
7 z ^ K0 p$ m9 Q0 t# T, x, l4 @2 ^* K0 n0 b! U1 l
03、工作频率过高,可能是以下原因:( ?+ d4 B) p) p: q
2 w6 v8 X+ b, }8 z9 z7 I
(1)反馈回路失效
5 O8 V/ C; w/ ]. W N t8 \(2)功率开关器件异常
( a1 O! z: T8 C* |% v2 s(3)OCP过小
( J* L( w% s9 {8 g5 |4 j8 \9 l! A. ](4)变压器感量过小8 `' I8 A! ^/ X/ ^0 `$ m4 a8 i
- _: M* L' h" \% O: m
【调通要点】( ^6 P2 S4 O9 f: p1 l
. P0 @' \- f8 s
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。
0 W8 E7 k! n3 Y1 w) g x0 @9 M8 v2 ~6 T0 Y, X. t4 X6 Y2 E/ t
【最终结果】! e3 U. W: {# x: ^8 r4 m
) D. [6 D0 Z* L% o) Z* [' S" W以下为改善后的测试波形图:- E* K- F2 D; I. V: p5 \
. z6 ]! i. w: o, q0 ~/ |" x
图3 MOS波及工作频率
3 o' L0 C2 [1 h图4 输出电压
- z v& Z g; J4 K- 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。: _: _% C: D' b/ j
( Q7 r( }+ }' U; s7 { |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
|