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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 8 h( I( i3 u# J4 ]9 d' J. D3 e

1 [* N. ]8 I, y- a) K5 A2 G作者:屈工有话说
) O; V0 [3 m6 A* V2 C3 j" ~
$ O4 W0 c/ J: {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。, O! y, Z3 f! k3 q: G

1 I* S: C, u  G; _9 f* D5 {, V以下为测试样机图片:
6 h1 h* K* b+ M% M4 Y3 `' ^- l: a9 Z" p, ^4 `4 Y" o  f. m6 s
# D8 P* |+ C6 P  y" }1 _/ n+ q" Z* ]
CR52177SC样机图片

1 t4 m- V6 @: B5 O( B1 ^, `, E+ u6 m【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  @1 T# i! A% e0 n
【规格】5V1A
% k3 l' e% j, P  e% ^2 v0 @【控制IC】CR52177SC
4 s% u# P9 g6 V, G6 C/ k' M4 t
CR52177SC—极简自供电原边PWM开关7 B2 Z: @( s5 @1 M. w
9 I3 e  N* V4 {/ A
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。  k) ~  V6 ~, A" [( F) b

: x" {, k5 Q* V: ~/ \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。7 Z2 R" b( z9 C
- V3 P3 _2 D/ R, d; o7 ]  T, o. v7 H
主要特点- P' |: ?# E% x$ D6 @( _* K( Y: \$ E& ^

5 t$ P5 C7 j4 ~5 s● 极简外围应用电路
9 F0 k! _! j% f; v( A● 内置快速启动,省启动电阻
. p0 H2 n1 g& V9 D● 内置自供电功能,省供电二极管
5 j) ]+ v# }; k6 B" N8 {- Z3 E● 省FB端下偏电阻* W- {* H2 f4 I" V
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
" }8 k; g, U2 O1 T! J1 Q4 ^● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
9 G- H( }0 k# ~' H( c0 E; w0 n+ o● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
4 T8 r+ V' G$ {+ a● 采用多模式控制的效率均衡技术
5 m6 h' z/ W: ?0 n; _7 \5 W6 c● 内置输出线电压补偿功能
5 B; J  E* F6 q' v2 L6 P● 内置初级电感量偏差补偿功能; N9 h9 r9 @. \: I# h# h% ?& g+ x6 ~
● 内置全电压功率自适应补偿功能( H+ T0 N7 f  D4 U
● 内置过温度保护功能
3 v; @! C( _# w' a/ t( y  V● 内置FB开路和短路保护功能$ ?: n/ P3 @5 V
● 内置前沿消隐. ?% D4 Y; Q& ~# F. s4 u
● 逐周期过流保护& _3 w# V- {) Q! L4 p5 F
● SOP-7L绿色封装9 R3 c- V. a2 ~+ P5 A8 G
( M( V) a- N1 C0 `
基本应用
! j6 d/ j0 M* s( V  Y
5 m1 H! p& z( }$ L5 Y● 小功率电源适配器
# n5 C8 V4 z( w2 @8 F$ W* L' Z● 蜂窝电话充电器1 j' ^- Q( B% A% ~& G
● 圣诞灯、LED驱动器
& u1 c+ T. D8 }5 B2 ^/ I7 i5 u● 替代线性调整器和RCC8 N/ g- F" Q; T/ `$ S( M( l& u

3 c% A) y6 X  U. \典型应用
3 ]3 w- x0 }' e# y  b
& ^. P% u7 Y0 n

3 A0 I9 D5 i, {$ V, T$ a管脚排列- ]# Y9 z; J, V* F; m, b* ?# d
* _: k1 a7 [& Z: t$ |0 _
; M1 v' T7 K* g
管脚描述& Y. E- t1 x& N, f, N

2 u: k3 K2 p5 B  T8 b# }
, p+ {0 X* ]: v/ b% b+ y
【问题描述】
3 J" H0 d- ?9 A2 v' E
' F$ G$ a$ @0 s7 x2 C- [4 i空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。; V: f3 T3 o' K0 v

* `/ m8 i! b# l9 k2 d1 O
图1 输出电压波形图
! V8 ?) M0 U8 I9 k/ [) b* I
图2 MOS波形及频率图
( R' v1 D4 @# `' Y: Y0 l5 L' q
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。, U. M) O5 D$ j/ p* j

% T/ m( N+ X* l2 i4 w【解决思路】( F, |) D4 q. k# b- f# r9 Q* m

' l$ r6 H6 n/ V. o' f) v01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:

6 x& y' T& Q5 i; Y1 h! U( R2 K$ o9 M% h1 q' g, X
(1)可能是假负载问题
9 O$ o5 S5 o% o& p(2)有可能是环路不稳定所导致的
+ E: a+ Z' }7 I% Z6 U  k! K: C(3)元器件损坏故障
5 Z$ r( d% p7 Q( G8 A! v2 ~$ L
9 `' x) r4 N% \02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
5 F! X, |" o8 Q
( h1 l8 e& l6 x& X% s(1)可能是输入电容容量不够
2 I7 f' z! r) K6 j(2)环路不稳定导致9 c! r/ v+ w1 p7 }; ?7 q
(3)元器件故障% W" g5 m3 F; W
$ W4 K1 t6 @7 k# e. M; \' E( {
03、工作频率过高,可能是以下原因:1 Z" i: Q9 x* `! E7 I

# I. w; ~7 t; t8 x(1)反馈回路失效
, s! ^3 a4 A' K8 c  f3 ^  |1 T  {(2)功率开关器件异常
: q$ W8 H; P8 a/ Q6 h(3)OCP过小
( R  [" \' v- b  i/ X' u6 G(4)变压器感量过小
. l. p6 Z+ y# _4 X, s, }& t# _/ d( {0 Q* ?% U! v- P
【调通要点】
( H0 e5 C1 f& @( c/ Y# |3 _) K2 k' O
! Y: {& ?% M3 ]) W$ c3 ^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。
5 t9 N: J9 S) K" s  {- H- L2 U# i1 v3 d. \
【最终结果】1 l8 J9 U3 W/ u. ^" l
. A0 J* K2 S7 P/ Z2 R9 k& U
以下为改善后的测试波形图:
2 {. X/ n/ A, v
/ E- {$ R7 l7 V+ j7 I5 P6 w
图3 MOS波及工作频率
0 D, `) h) W4 c$ \8 f$ T
图4 输出电压

/ h7 u' P6 q) X) V& [: E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。
8 E, G7 U+ ?! @. I! [: w
, j- e3 t2 j* P5 t6 P8 b

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