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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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$ c/ A& O% L2 Z2 a! o( m, c作者:屈工有话说4 _2 N: j2 n* N0 A' W
. a0 O% s4 z! s0 Y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。/ s. K8 B2 M+ x7 A0 H3 y0 v
- [. X: a2 ^$ L1 r& o以下为测试样机图片:% a: T2 |) {; n$ r
& y" F% [ ~/ q9 f9 X: D# B! H( Q
3 c' I( }! ^. d, v# B% Y, sCR52177SC样机图片
, j j3 ?) E3 i【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% M# X( g7 F2 d# ^2 j' B/ ^+ h& g; @
【规格】5V1A- n# T" o% _# x) `. k5 c
【控制IC】CR52177SC: g6 n4 g; w% _# j: \8 [" e( U
3 h( U2 H: B$ X' {CR52177SC—极简自供电原边PWM开关1 \* A5 O' I8 W. b
/ H; [% t' C$ d& q# lCR52177SC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。7 K/ m( b5 d) r* I; O) S8 \
; K# I6 a, Z) _9 m9 ]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。9 |1 ?2 R' H9 q- Z* v
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主要特点
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: g! g$ k5 _1 v. j9 z* B● 极简外围应用电路
, w0 ^5 x/ L! ?! r0 w: v● 内置快速启动,省启动电阻* T# u2 ], D5 R5 ? L
● 内置自供电功能,省供电二极管
I$ T e) P+ b0 I& B0 L● 省FB端下偏电阻, j$ e) ~! b( `) [
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
; W' e( M' U! h2 ?* F S4 O● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
0 R2 Z' R' u3 a' I& a● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出2 Q4 y$ B1 ?9 ]+ D& \
● 采用多模式控制的效率均衡技术
) J0 Z* @. e3 ]5 L% Y● 内置输出线电压补偿功能0 C$ E/ `. i+ H# z/ c- M
● 内置初级电感量偏差补偿功能
6 P0 G$ x* k8 V. Q3 A; |6 t% y" v● 内置全电压功率自适应补偿功能* J# f) |& o) `* c$ ^0 [7 r
● 内置过温度保护功能
4 _8 L! f0 J; q/ ]● 内置FB开路和短路保护功能# k" u' P$ D7 q/ W6 E1 D
● 内置前沿消隐4 H1 U5 i z" j( Y/ b
● 逐周期过流保护
+ o1 W- V0 j1 g- h) T$ ~● SOP-7L绿色封装
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基本应用4 E9 u0 J1 C! O0 f8 J$ ?
( H% t7 W: S! B d. L8 {4 B5 N
● 小功率电源适配器1 h' v. E5 g. `
● 蜂窝电话充电器
7 x: I D* _6 C: @' \/ \: A$ J● 圣诞灯、LED驱动器
/ E0 p9 Y* v$ F* i' V● 替代线性调整器和RCC* y* q1 w7 h( t$ x7 X4 I
+ }( g" K# J+ z, C- u
典型应用
0 R3 @5 e5 t; o: V2 i$ y: T; l4 u; a' t; P" \! f
) ]7 I; U0 C( x; R9 j5 {
管脚排列
* O; [& l2 }1 J n, G2 {
3 K4 W5 R& F2 ^) x" }+ H8 A) J. t# F' Y0 T( Y6 ? h! A
管脚描述- X. n3 u+ `% \: k# k* n' N
' r$ S3 N# a2 ~+ @9 H
0 T8 F5 `! A( j% V7 ^【问题描述】
' @9 [/ `0 [9 o* [% a+ Q! h8 a$ D, E' {& _4 d
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
0 p" K& q4 i) u) {5 T% L& w8 [4 B# q
图1 输出电压波形图 6 u2 J/ Y+ k" h {* Z6 c. [
图2 MOS波形及频率图
: B6 ?5 s. v/ h+ g# B D9 j& a2 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。1 H* i" c8 |1 K7 z6 Y/ h! \; Q
! B, O7 q# H8 w+ V/ J/ X+ m【解决思路】
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01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
) ]& _8 B+ b0 I' [% e# Y$ `
' D, f( o9 h' X; O(1)可能是假负载问题8 r0 h6 P" L2 W* N2 P! Q; |
(2)有可能是环路不稳定所导致的7 |( a; }) j) ] S
(3)元器件损坏故障
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02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:- G2 Q. d* K/ ^
8 A6 E- Y; j* N) O
(1)可能是输入电容容量不够8 F' g2 ]0 I4 f1 q
(2)环路不稳定导致
/ _0 k3 {. T6 X9 G: l1 V(3)元器件故障
: M# q3 ?' r- K& x" F, w) D8 g7 R. x4 b/ _2 R; M: K
03、工作频率过高,可能是以下原因:
t6 W* S+ q |: T' P) I: I) }1 j/ ?* R; X3 }5 F8 k
(1)反馈回路失效
1 s! F$ D3 |( g2 W(2)功率开关器件异常# v s8 H# \' F/ h' u2 L$ n8 N1 X% @2 y/ b
(3)OCP过小
/ u# E* N1 ?) x4 G% d3 J( S(4)变压器感量过小
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) D. U) o: H4 ?8 ^$ ^【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。. f/ }+ |2 i; R, O3 J1 z- e
5 s* i C. H1 B4 u Q5 p3 F( c
【最终结果】
* R4 ?; m7 Z- b+ c& m; F5 L0 ~; x; I
以下为改善后的测试波形图:; v4 Y1 z5 _, R4 k0 V9 k; S
. Z4 r2 l+ V' _# o7 t图3 MOS波及工作频率
( _) I$ p9 P1 K* k) ?. C图4 输出电压
1 A) `! [; c5 D; S3 c0 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。' \4 A- w' {- k
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