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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-7-25 11:04 编辑 & `* v4 \2 a. A( M
# C- U+ v% O, \6 A1 g0 c作者:屈工有话说
9 s' f5 u' o6 }
) j6 P/ ?2 A3 s' t& ]5 o+ F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。
6 \6 \" z. @/ T( n- E' B3 l ]& \5 V
以下为测试样机图片:0 x( s+ Y+ E! u! O
. K. U }) U- R' k
6 _2 ] T, p! S* TCR52177SC样机图片 / w" u1 A3 R) _, ~# r7 O6 o: D
【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 F; u* o/ |4 ^. r# F+ t【规格】5V1A; W) b9 ~1 X" m& c. P8 n2 v- S
【控制IC】CR52177SC
7 Q3 m& N7 w# Z2 W% u; }
4 E8 V0 @' ~, O ]- xCR52177SC—极简自供电原边PWM开关
8 k$ I' u* g$ ^9 s6 ~; n% i! x5 m5 X* R6 q4 A, e! \. u
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。3 A+ M" q5 F$ H7 ?* l2 L
: O/ v9 b: u3 K2 v- x; `3 `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。) e. ]+ G" e I, x
3 s; J; e A0 g7 ^ a8 x; Y5 R主要特点; Q; D. P7 P/ E0 l' H4 {6 x6 L1 _
+ v9 h0 F- g [! W: N5 [- `" K
● 极简外围应用电路
4 m: ?8 q. U2 K; |# E/ U● 内置快速启动,省启动电阻
4 S0 U/ Z2 d: b0 M5 T) E● 内置自供电功能,省供电二极管$ V7 {; M3 A, A. A7 S2 M. J X, g
● 省FB端下偏电阻
2 I2 E1 `* |& F● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻/ n$ I3 w3 U( [' x! h; u& v
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431 N. ]: ^5 [: y! Q8 U8 E
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出 U0 [9 k6 f- {$ \( i+ O8 R( C
● 采用多模式控制的效率均衡技术) `* ]/ M: [7 j8 M
● 内置输出线电压补偿功能
! q2 p; `( N4 q● 内置初级电感量偏差补偿功能+ a) s- c1 m: r/ S* _( J
● 内置全电压功率自适应补偿功能
% |9 A. ?# r, L7 s! c- g! w● 内置过温度保护功能6 {; Q0 n6 R7 ^9 d/ G; o5 I. W
● 内置FB开路和短路保护功能6 L# k0 } w8 H# p( p
● 内置前沿消隐# ?0 x6 T0 R W) c
● 逐周期过流保护
5 d% ^$ m) M Z● SOP-7L绿色封装
$ f' ?) h# B( G) I3 e+ O$ ?; U2 e
5 o3 X1 Y5 m+ [2 ]2 f基本应用
5 h8 o9 ?, E2 C0 q) J: j7 s9 H) W5 r4 D. o
● 小功率电源适配器
! b$ S- h: [! \( K8 `' w0 a; e● 蜂窝电话充电器
4 q' T9 A2 y) d! p. {! P0 Z● 圣诞灯、LED驱动器
* L* c [" X' f" ` \: O● 替代线性调整器和RCC
2 |6 L Q& k7 N5 b* B$ e3 y) S7 Y1 w% ]
典型应用1 E( J5 B# J6 j, \2 L7 W
9 E) ?, n( V% v8 h1 D; l! d0 S, ~. R4 G% ]( s: Q7 f
管脚排列 \+ C& j: }5 c5 { A
/ [0 v+ S( g. t% n
: u3 h& j4 V" V. Y* i9 a管脚描述
+ r6 f, w& y" ^- ?9 |. a& G9 t6 J6 E" s
9 g# ~0 b8 J, ~& ^+ F
【问题描述】
, i2 O2 k; S3 l( A/ J4 J8 K" N$ T5 z; ^" `* f
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
8 G. i8 P& w& s' E8 Q" o" F) M/ p# U& H) y7 l: _# \1 ~
图1 输出电压波形图 : o( t+ W/ M8 @0 @5 F1 E
图2 MOS波形及频率图 ( C0 s4 l3 d; z* R) g
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。
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: ~' [' F5 f0 x& g" ^【解决思路】" {5 N" g/ r7 u: w. a6 o
; r' ~5 \( {3 s( n! D0 v01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:0 u5 D1 ]$ i7 r* I( P3 m3 a
* t+ B( C: P- V) O5 |
(1)可能是假负载问题
( J0 H: Y+ }, n$ v" D2 y8 {(2)有可能是环路不稳定所导致的
$ k8 K2 V4 u f1 J& D" z0 U(3)元器件损坏故障; i r9 ^/ M" X2 l
- d$ {: g$ D! k& W% P! h
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
i! s* _2 E/ E4 t+ ^ n7 D* n9 w4 S& A4 k
(1)可能是输入电容容量不够3 [6 z0 ?) O1 ~( Q' o$ r
(2)环路不稳定导致4 \6 z- U* A5 Y# s! h, O+ h
(3)元器件故障; M- R0 r$ X" `9 F R4 R/ s
: @, t1 E" c! P- J& M5 U
03、工作频率过高,可能是以下原因:) \/ W0 S( V' X: V) i
/ a' c: [; {5 N! `(1)反馈回路失效
5 Y/ x# D/ t8 v8 z! Q0 v0 N5 |5 i(2)功率开关器件异常
8 w. ~) j o! w(3)OCP过小
0 d! n; A, n C! D(4)变压器感量过小
! n1 G [) Q7 X6 M% |- d1 B( A5 T( p0 u4 g
【调通要点】
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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。# a1 w- N( f/ g1 w( I" I% p! ]
9 B) G4 X/ v4 b5 k1 ~【最终结果】
: V1 A G4 t+ E) g4 _; K, [
# C- [" d8 v5 r4 a) n o0 d! D以下为改善后的测试波形图:% k6 u3 C( R3 l0 L" C; l9 ]
/ W* d) l. v& K1 Y X9 X K图3 MOS波及工作频率 1 L) ~0 ~2 r) J" Q/ \# n
图4 输出电压
2 M' s3 `, E. J3 `! P* }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。/ y+ s3 z6 `6 q2 T9 c
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