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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-7-25 11:04 编辑 " V9 r: p" U$ N0 j' k" e# }
- u3 @# F' p( s& r9 `6 n1 h9 H作者:屈工有话说6 y: \* @6 F9 L4 H5 F# \0 q
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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。
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以下为测试样机图片:2 w8 J1 E- P& o' b: f; z
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3 R& T# X O& z/ L3 T, r8 cCR52177SC样机图片
* J/ X c u0 Q0 e, ?. z: D! v+ @【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
3 Z3 a5 u2 `8 B【规格】5V1A
/ A7 i6 }/ a& C4 m( ` F, S' E0 x【控制IC】CR52177SC
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% ^" f4 G9 K7 w- R5 gCR52177SC—极简自供电原边PWM开关
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( b, ?% V% i# dCR52177SC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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& S! e1 i0 D( BCR52177SC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。' Z. A) s6 o- m3 [0 T
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主要特点3 V( ?7 y; Q6 _8 a9 ]
3 n/ l6 O/ ]; f I● 极简外围应用电路
3 {6 `$ |1 p* b, i( u# W● 内置快速启动,省启动电阻
, D6 V2 ]+ z7 J; M$ y● 内置自供电功能,省供电二极管
3 r; O+ i; w. \% W6 @● 省FB端下偏电阻1 J8 I! I" F* n2 I: u+ `: n
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
' ~) c$ s1 n9 f● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
3 k. ]: A; U( ^● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
$ X6 V( t' O% s. X8 b/ m● 采用多模式控制的效率均衡技术1 l! ]! i2 W/ c0 j
● 内置输出线电压补偿功能
+ K6 g/ i) j! q+ t7 r● 内置初级电感量偏差补偿功能) y6 }. ^: |8 ^7 z9 t( i$ K& ?% ?5 Y9 h
● 内置全电压功率自适应补偿功能
$ U: ]. O% m$ I" w3 p) y* w, m! `● 内置过温度保护功能; U# v3 k* I* O" J$ F8 X' K( Z4 E m* F
● 内置FB开路和短路保护功能. M* [6 W' Y& K. u. k( T6 J
● 内置前沿消隐+ Q, |) a* Q' N3 r& O
● 逐周期过流保护
2 c; |* g' Z4 r● SOP-7L绿色封装
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基本应用3 {+ z- \! B' f! C+ y' J4 p
9 {& |3 e _' H$ ]. s2 Z q● 小功率电源适配器
0 o" I% [) P1 O" E. e" W! [● 蜂窝电话充电器( l- O* [" P I' G
● 圣诞灯、LED驱动器; ~5 q4 Y6 _4 J& O9 l. g8 z
● 替代线性调整器和RCC
9 l& L+ Q& p. I9 G, Y( j- S, i
- P" i8 @& O; k3 U3 L! c典型应用
4 X, \8 r6 x2 t; d
5 T5 k- m2 q! v* D: r: l5 z* c V4 D
管脚排列
$ k' Z- f! S. k+ M3 D v$ m+ B q
9 h3 k, }9 s3 H& Y8 u3 N管脚描述
2 p" E2 |, {& X W
; s7 e% Q$ Q2 `
$ C; k' E( A* |8 \$ d【问题描述】6 \5 G3 s0 m* Z* o: f: E6 P% h
4 c& X6 b; [9 v# S# v空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。3 }3 A$ a- V1 \2 x1 D+ D
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图1 输出电压波形图 0 \* `) P' S, C* `9 i- h, g8 i
图2 MOS波形及频率图
& j" f) L0 ?: B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。, _/ r; ^# ^; S, [: P
$ _& @/ q% v4 O: {4 D \1 f( `【解决思路】
: d) {- [ @0 n2 O1 h' C0 G) d+ t( X t' {/ q* F6 ~ l0 z
01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:% H8 h3 {2 [2 @3 }
7 G, k# z8 K; V/ G$ m: x
(1)可能是假负载问题! n) @- d" \0 Z$ h) L* G7 o
(2)有可能是环路不稳定所导致的5 t% G9 U$ f; J* O
(3)元器件损坏故障2 y! ~5 Q' ]4 i! c
( D2 B O2 w3 @& Y02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:: N8 q2 }/ i5 O
, U9 C5 S( w8 k3 B
(1)可能是输入电容容量不够
! j4 U! H' F$ I: D' k( E, {7 s(2)环路不稳定导致- C8 F; F$ h2 H% Z6 S# X/ o; C
(3)元器件故障
9 Y+ e$ `6 W# d' n$ i8 U- B3 K& f
03、工作频率过高,可能是以下原因:( U2 F" H& l" T; N Z! L
6 |, \8 e$ t7 i
(1)反馈回路失效1 x1 L' V# ^- f! {
(2)功率开关器件异常
6 l" F w1 M2 O1 c7 B(3)OCP过小
; q0 ^+ W G& F$ O) m6 ^; ^+ r* W) j& C1 j(4)变压器感量过小 e) \. C. m+ H' I
/ z5 |# k3 W. m9 A9 {【调通要点】
) r ?& N, Z" p% _
+ i U5 G8 y1 w' o1 m- Q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。
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2 D p9 b* J( }- ?+ T+ A* B" E$ ]【最终结果】
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以下为改善后的测试波形图:% c7 V9 o, K& j! }5 V2 m
9 C- R7 f8 h$ ?5 Z9 z+ C图3 MOS波及工作频率 2 z3 P) d: B* m$ z) u) U
图4 输出电压
9 ~) S4 I( ^; q' M9 I) |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 F, c2 b: C+ _5 n& c
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