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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-7-25 11:04 编辑 " k' n8 ^4 M: n& Y6 B& y) [3 ^
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作者:屈工有话说
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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。6 b* y" u7 a6 W: ? i7 {) F% Z
, v. n/ H9 `; l, X2 t; O- _以下为测试样机图片:
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1 q9 T3 N- _ L# ?. ^6 RCR52177SC样机图片
! h4 r6 w2 _2 [0 U+ R% ]3 A& o8 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
2 i/ Q4 h4 a9 m: ], `$ q l【规格】5V1A) O% ~4 f3 J ? G& F, }' g
【控制IC】CR52177SC
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CR52177SC—极简自供电原边PWM开关
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5 Q; r6 h1 z6 G j7 j3 }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。
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4 j D4 d9 Y2 R4 [2 b& \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。
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4 C" v: C9 Z5 E f8 I主要特点5 c7 m( A4 X4 {! ` d5 l& t4 o! a
: K6 v) f3 V2 p, ~" d* ]" c+ }% d● 极简外围应用电路
# I/ l+ z! K X, U2 j/ w2 M● 内置快速启动,省启动电阻! J- p5 N3 D# S; o
● 内置自供电功能,省供电二极管4 ^8 h$ x/ K. {% C
● 省FB端下偏电阻! F' K1 t7 w2 |
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
4 P7 E- Z, w* I& E+ w/ e● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
( s C3 [! a& V% y+ u● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
' _( c1 W( m5 V2 O3 V1 v+ e$ x● 采用多模式控制的效率均衡技术( g. ~2 M0 A" I; |% ^. N3 z- Z2 _7 o
● 内置输出线电压补偿功能9 ^! m; [7 M4 x8 @" i9 |
● 内置初级电感量偏差补偿功能5 f8 v# w4 X, y5 ^: W2 d
● 内置全电压功率自适应补偿功能7 D; F; n$ k( f
● 内置过温度保护功能5 K- W8 k, e3 B3 F& @
● 内置FB开路和短路保护功能 _# C# F9 P/ R- u% D
● 内置前沿消隐
9 _7 z: E) R5 n- S● 逐周期过流保护( n1 t2 z6 I2 V! n
● SOP-7L绿色封装5 o$ g9 q9 I, Y9 B
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基本应用
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● 小功率电源适配器7 g$ E8 M2 ~$ g8 r1 i. w
● 蜂窝电话充电器
+ U' c4 P& \# k1 u9 P* e● 圣诞灯、LED驱动器: q L$ |1 y2 z, d
● 替代线性调整器和RCC
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典型应用
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管脚排列, F- w. c# i" u9 G; N5 M& s
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1 ]+ t3 ^% f0 r管脚描述
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& [3 j& T) e D6 \9 L0 v【问题描述】! n5 e: s6 R. d: R/ `, O% i( t5 V
8 \6 u$ [6 p$ @5 |# H+ W空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。0 |& N) R2 R2 Y' `2 [, m8 }* }
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图1 输出电压波形图 % N& K U+ w, b
图2 MOS波形及频率图 ; u* E2 W. A3 P" t9 `& J
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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【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:
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(1)可能是假负载问题
- b# r7 [- j, a0 {9 F(2)有可能是环路不稳定所导致的
6 R; q; f; Q3 o0 M9 B, N7 ](3)元器件损坏故障
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( |8 X1 E$ ~5 c0 x5 _02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:. p5 u& y2 Y$ d! V3 p y9 r
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(1)可能是输入电容容量不够. \9 B5 E- C( x
(2)环路不稳定导致" L0 w* u5 t: D4 ?: n
(3)元器件故障
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& E% G: g$ l" ]" ]! D03、工作频率过高,可能是以下原因:& v" {( p% ?, p1 i0 |5 ?
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(1)反馈回路失效" p ]3 l) S8 w0 }
(2)功率开关器件异常% e6 j6 z5 f i2 R. X% m
(3)OCP过小; y, V9 W1 }- c; n4 M2 x0 e& {
(4)变压器感量过小4 I- z6 [& H6 H) i r( \
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【调通要点】* z! I( q. Z o4 G# f- ?6 S
; B) |6 M! l! x( t8 o2 P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。( M4 t+ x" w" z2 e; ^) I3 v' d
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【最终结果】, m# j0 o% h; b7 S/ o: K$ z+ |, m
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以下为改善后的测试波形图:1 h! T/ G# \6 ]: u4 X5 P( W" Z
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图3 MOS波及工作频率 7 c7 }( J* o) m- |
图4 输出电压
" p4 a0 q0 s2 @. d! | `* m o1 a2 G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。
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