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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-7-25 11:04 编辑 , ~5 Q2 A1 J9 q! }. N, ]; n
$ F+ x" c# R9 C. c7 b7 S作者:屈工有话说
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9 }, H" k3 x, D3 Y% E5 z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。; J) O2 u' x$ n7 `" T
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以下为测试样机图片:# k: L( H3 K" r0 s
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" M) D, s% N$ V4 vCR52177SC样机图片 : n/ N1 w: A5 I6 E
【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
2 S2 ]- P4 r: y* t, I" T, O; d: p【规格】5V1A5 }4 F1 M4 \3 }! W. v6 ^/ ]
【控制IC】CR52177SC
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CR52177SC—极简自供电原边PWM开关+ S- B. _. g3 A/ n- ~! m& r
7 G" D; D: W0 a3 E" _$ u1 v/ x8 cCR52177SC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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( u2 ^ k2 i) k" sCR52177SC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。
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3 p, h: f" J: H. q/ `主要特点5 J+ J4 c1 }/ [/ F! J% c' Z" q* W1 d7 Y
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● 极简外围应用电路
$ D7 i- }) s' j3 J● 内置快速启动,省启动电阻
6 G7 [$ A$ l( M7 ~# F, V- |● 内置自供电功能,省供电二极管
* X3 E3 x. Q2 [ n' f5 b● 省FB端下偏电阻
+ z* D( Q8 @3 M. Z" Q9 e V; ?● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
8 R$ l! ]/ H. R1 C0 @4 p5 m+ a% g● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL4319 E3 `; e& x1 m" o
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
; H- d9 @8 {* U- U8 l' s● 采用多模式控制的效率均衡技术+ Q0 N1 }0 Z/ r0 ^8 } t& s
● 内置输出线电压补偿功能
2 R( C6 F8 e3 h● 内置初级电感量偏差补偿功能 ]( y, Q7 Y9 b1 Q! O: |4 f
● 内置全电压功率自适应补偿功能
) |1 X$ X, T" M% {) o● 内置过温度保护功能
& H. H4 D* ~, g; `) Q3 e" L8 V( n, x● 内置FB开路和短路保护功能" r. j" g$ Y5 g# }) ]9 V9 [
● 内置前沿消隐! l$ y: I6 k5 |8 S3 ]% q' V
● 逐周期过流保护
. a, ?9 y% v* U! v9 s: @● SOP-7L绿色封装/ u4 F0 T$ @9 H" v. p+ }' W
( U, c: S+ p' [, S! @4 I基本应用0 C8 F. e4 s. E) f, H5 B' n
& g0 f% Q! E2 |; Y0 O' y
● 小功率电源适配器5 f, j3 s% ]# A% e% U
● 蜂窝电话充电器* D- O- L3 {0 x- k- n& L) |1 w
● 圣诞灯、LED驱动器4 Y# t# R+ u! G% ^2 @
● 替代线性调整器和RCC- e) C* F. Y6 d6 B7 G: t
- w1 _- H. t9 Y! ?: w+ |0 G
典型应用
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; A9 A0 ~' P. i( O' q1 |9 l9 W5 B7 Q4 T4 e7 @' I
管脚排列2 V' ^( | l7 s+ p
, }; }8 v+ y" g' f8 d7 T+ K) r
+ g9 | w" z% C: j+ s! X5 W$ d
管脚描述
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6 {; N% p3 P! w+ |& s【问题描述】
* [* u7 C8 C: a) `. @. Z
6 Y$ ~5 A/ C+ F7 F' h9 b" U空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
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* c, U' d' u/ v+ J5 n. r图1 输出电压波形图 7 `$ z0 G& f7 ^6 q
图2 MOS波形及频率图
4 w$ [# O4 p, |) D) s, r4 U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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h0 M+ `- \4 X, [【解决思路】7 O" o! E: ?. O' N
1 v3 U k7 j) A) L! p5 l( J
01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
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(1)可能是假负载问题
3 ?7 D' L( B \' H" p' S' g(2)有可能是环路不稳定所导致的: ~4 w" ]3 c& `! Y+ v; J" T2 W( j
(3)元器件损坏故障& ^6 E# f4 v! L6 b3 l
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02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
8 x4 h0 ], V$ A+ Z6 A3 i9 P9 I; y b; U4 J% u6 \7 I. w
(1)可能是输入电容容量不够
( U0 X* G" F7 O- T9 Y: Q+ u- m! A(2)环路不稳定导致* N0 g* M7 `* K5 R& ]
(3)元器件故障% T/ q* k3 @( w6 B
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03、工作频率过高,可能是以下原因:% G7 s" d9 x+ Q) \8 e
- c- d( e' t$ Q' S% X, `(1)反馈回路失效
& _* G( f. @3 F b, @8 U* v* D2 P% s(2)功率开关器件异常
8 P- b* x6 S) o- G, m$ f, Z(3)OCP过小
( R" } C& ^$ t& D( x(4)变压器感量过小
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3 u- u% E! v1 {% U) B. }/ F【调通要点】* B! R/ c$ k/ ?1 _# z
1 M' V, d9 W" M1 m ^& p( A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 w0 l) N4 \+ d$ w3 p. T3 V0 m% E2 ]
【最终结果】
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) _; K1 Y/ Z/ u7 q" j9 I- J以下为改善后的测试波形图:$ S- r7 x7 E9 n) J+ F
2 y6 f/ M5 ]5 _: F' U1 Z1 W% @* g图3 MOS波及工作频率
! H9 H, n* y' [9 Q图4 输出电压 3 F0 n$ Q* T0 f* a9 W1 b, b
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。" [ m; j ^+ U3 O( k# d- ^# D& s
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