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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
, u, |; g0 f4 P+ H; \# C6 ~5 o8 I
( ]& r: L" {. G& ^. l8 j作者:屈工有话说
' P6 X7 O$ K0 d
! O. L. ]5 A0 U2 I( ]& j% w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。
/ ?! l) Y1 s4 e
; ^0 o! Z( E6 F8 d) P3 l; N0 P以下为测试样机图片:
% O/ S' W3 I: C9 ~3 G7 S+ F& h- M
% [; H( Z6 @/ o9 L2 Y7 d9 P

2 @  Y  L4 e  b: p  g
CR52177SC样机图片
; G5 o& }% l7 a  d+ e8 q
【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
9 P/ O5 z7 Y) J$ B# `  q【规格】5V1A
# i; H( a- A, H0 I2 I* d) F【控制IC】CR52177SC
/ h3 `( C  c* W) J' w9 e1 U4 b' [9 s9 |$ _# e1 q9 `7 d) P0 n3 |0 Y, \
CR52177SC—极简自供电原边PWM开关
0 H" Y9 }& u; U7 x# T. r) V7 h7 ~) [7 j
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。: a9 |5 K) ]4 D! S7 ?0 X

0 G( p% t6 V, Q$ CCR52177SC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。9 P& v' [( y5 A! ?
% ~, E6 W6 t$ K8 a) N" T! i% _
主要特点
! O- i' o$ @5 Q, _- V: X1 {) j3 j1 W
● 极简外围应用电路; z( L: X1 p+ E
● 内置快速启动,省启动电阻
0 y* }; a7 k0 H' T8 [: g● 内置自供电功能,省供电二极管
& m$ C" g7 s. K* F0 \: X● 省FB端下偏电阻
  i! ^. W& _3 W5 A1 f● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
1 F+ Y$ F: K/ Y, ~( b% Y6 V' F● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
/ J1 a, k, F" r. Y  X● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出3 i1 Y9 h6 A* |% ^
● 采用多模式控制的效率均衡技术3 y+ C/ W9 ]! \  [; {
● 内置输出线电压补偿功能* a1 V7 J( P  ~' d& v/ J
● 内置初级电感量偏差补偿功能
2 d/ [7 e# }& i0 O. _● 内置全电压功率自适应补偿功能
$ R$ x$ s" W0 ^& q% x, ?9 C5 V● 内置过温度保护功能% k" V/ K7 r: ?( H6 n; u
● 内置FB开路和短路保护功能) |% k. A5 Y, E$ H( Q1 q' o. C
● 内置前沿消隐
; d2 c3 o: H2 Y# f● 逐周期过流保护
9 R$ l0 s$ U) J: V1 A● SOP-7L绿色封装
! n9 v6 B$ s) u: \) u, q7 k, Q' F/ `' L0 x
基本应用
% Q6 Z9 l7 B8 `( ^) q0 n. I. z) j- c% C
● 小功率电源适配器% x6 l9 S* N# r; s* M& L: E- p
● 蜂窝电话充电器
, h( g/ r; T; k' R' [5 P● 圣诞灯、LED驱动器
. d4 y( ~+ S# d) \% M( |( t● 替代线性调整器和RCC9 }" J( @0 q+ `4 R' c: E
4 q( m+ I7 h3 ^
典型应用
# v3 i7 R: Z% {5 S8 X+ K
2 P2 H' G% P( Z9 W

$ \! _* i- t4 _3 d4 T$ R管脚排列! y, y/ F1 Y: c4 l

2 M" x, a7 r5 M' b! y: j  {3 U
7 y& S5 \5 Y2 D
管脚描述4 a- X8 d/ S5 C/ G1 Z9 c( V6 r- D

5 Q$ h4 o6 w, Y( R# }

4 h# W# g  g5 Q; U2 x【问题描述】" R# w* H5 y7 Z# M0 C8 b8 ?( p

% J+ w+ w; M% P空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。: A2 d3 b5 M; T- X: H

7 [, O% O7 N' ?
图1 输出电压波形图
" h) ~6 }8 r; c6 e0 J- H
图2 MOS波形及频率图
1 |* m% y) ]2 X# i
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。0 _- O+ `$ z# n( f$ W. q" W

$ B0 n! L. ]! y- Q4 O【解决思路】
& C4 F7 ]) D# |: Z( Q9 u) ]
7 y3 f: T! a& q' L  Q01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:

/ r2 h+ S7 [3 l: t0 c. k; N& u* o0 B, @
(1)可能是假负载问题+ z' B  w( u6 |$ E) M% d
(2)有可能是环路不稳定所导致的' ?3 b5 b0 Q3 @- i' `) N
(3)元器件损坏故障; Y, M5 N# ^. q; @" K$ ^
- L) \# ~7 T4 [- X2 }4 G: o5 S$ g
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
& @$ x5 l5 o* ^. q- e3 ~! `0 ]3 h+ P+ L5 `
% w. ^! O! {" q(1)可能是输入电容容量不够
% Q, j% q3 ~# o, d6 q! n(2)环路不稳定导致9 D; s0 A9 n7 g  F- W1 N
(3)元器件故障
: L% I  {- b8 o, |5 [2 e; }# V- B& H7 W' d* x9 B- z
03、工作频率过高,可能是以下原因:
6 ]# G% o" y4 P" k7 q' i2 I; d8 }5 G% h, S3 {( O0 P
(1)反馈回路失效2 V9 K+ ^5 z8 T" j6 X
(2)功率开关器件异常7 ?; i8 y$ A* @; N  d! n
(3)OCP过小
  Q6 X. a. g* e2 |3 A% e(4)变压器感量过小1 {& @3 ^" W: K8 K; A+ W5 R; A8 _

8 O9 b4 c. Z! S3 U【调通要点】
3 I9 E5 D/ _& i& S  d' P4 v1 A2 O6 J9 S9 m4 W! K7 [) J
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 U7 L" Y( d+ C; c9 E
5 W" Q& [1 f' K# M【最终结果】: x' U0 h3 \( A- V

0 w( D, _; }% c以下为改善后的测试波形图:# q8 `8 ^5 Q( w! m" L

8 x4 E, t9 O# ]
图3 MOS波及工作频率
5 |+ o. J( ?2 ^' o& E) k
图4 输出电压

# J1 ^5 g7 r! ^2 K% M3 d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。  o% Z# c+ S% B9 f4 o. K  y! o: ^

9 K- m* |! ?; J+ i! l0 S" O7 I

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