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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
- c4 S; D1 T+ w% o9 b* Z& |" }7 s# O6 Z& c2 U
作者:屈工有话说
, J8 R* T( k, j
- Z$ f: m0 X0 |7 }# ^4 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。
( b' \& m" c1 n! [" P& @8 J3 @$ r; I6 _4 a
以下为测试样机图片:$ \7 M9 ]/ a* m  o# x- b& [

( |2 B* p( {8 B* ]8 y/ M. O
9 z1 T( z5 c% I3 L" t8 N( Q, c
CR52177SC样机图片

4 ]7 L4 O, S( B- H+ O【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
' G1 v" l, m6 @& w/ S' ~【规格】5V1A& J6 i7 @& U8 w
【控制IC】CR52177SC
2 d& D4 Y. x: g) Z' H' |
$ t, g( J9 X) n* t% ?+ r# [3 I* KCR52177SC—极简自供电原边PWM开关
, T* f. f, ~6 T2 a+ w4 ]7 y( L: X! 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。( i6 F: Y( G# }. }: t
* \& ~9 a6 }4 t# \7 }
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。' Z2 y7 \! n( h' c/ n9 v

+ X" @$ N+ T, v9 C: |# ]9 m+ A主要特点6 V6 a0 [4 D/ `: ?

4 `: z0 S8 o. N● 极简外围应用电路) D7 p6 Z% I8 |5 B
● 内置快速启动,省启动电阻# Q1 K) z4 j  x- ~  h7 L" W, a
● 内置自供电功能,省供电二极管
$ K# z& P- N* F' D6 |* i/ J● 省FB端下偏电阻
) H! q, H4 T9 o# B; i0 B# {- t● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
8 K4 d* k( v# }1 i  T! q● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
5 Y, P8 i: A  M4 M9 n  S' C% R● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
) d% J* C$ m. Z/ X● 采用多模式控制的效率均衡技术
) Z/ K" G8 _: W( v& f) |● 内置输出线电压补偿功能
3 i- }6 o: C2 @2 D1 o0 H% p( A$ y8 C● 内置初级电感量偏差补偿功能
4 u  U" ^6 R6 k) x! A/ S* C: \( J) ?1 X● 内置全电压功率自适应补偿功能7 Y. f1 u! \6 H& r" Y
● 内置过温度保护功能
! W: z$ J* p/ T' u7 y7 h& h# z! B7 G● 内置FB开路和短路保护功能  W5 \$ E  O, ?* l6 r9 ]5 F
● 内置前沿消隐# K5 {# @: S/ R: h
● 逐周期过流保护
- {$ B2 _/ P4 F8 U/ r● SOP-7L绿色封装' D8 g  c" B: f4 t
; B: b' Q+ e6 p  Q& N8 V9 {9 ]
基本应用% X+ }$ @+ S! n3 R

+ k! Y( J# q" p1 D! Q● 小功率电源适配器( U/ w6 A, b3 ^. i5 v
● 蜂窝电话充电器
1 V- r8 g* m) a9 K● 圣诞灯、LED驱动器
' e  G. {% _9 o% P+ T● 替代线性调整器和RCC% F) r& m* I$ D0 P1 [( s; }: Z8 u
  r+ G) q: a/ b6 I' @8 w
典型应用
9 d7 J% `8 z6 u* ?" M$ x+ ?
; A7 H( Y) O/ g8 {1 ^* x8 C

( [6 y' _0 i/ V. v& ^) i8 t管脚排列- K9 m  j6 x. G9 a
* q$ n# T! t* ^6 J4 i6 Z: t

, N. h* ]- X2 Q3 s6 L管脚描述
: |- G( `6 E& ~) u. O9 }/ l" r+ h6 Y) P% f  t8 p
9 C6 n2 D% |% E
【问题描述】/ W& z# W2 s( r( J' v; M
- m2 n& V9 B/ Z/ @2 t7 p0 R
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。' w" A- `9 Z7 {3 O1 ^8 J' F

, E/ E5 r. u" [* J' l4 V
图1 输出电压波形图

2 P2 m1 D2 q* p8 j- n# f
图2 MOS波形及频率图

- ^" S% `( H0 t5 w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。5 P2 G+ g6 r) B: D; f. N& y; T; j! m

7 G5 l+ M' Z: H* j1 ^* @( T. A# [【解决思路】; C, ~# I* q$ d5 A" M

; o* I. M+ ?9 v! P# ~01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
+ B9 B- J  N3 R) j' Y
: j8 \% D* L5 Y+ m9 @% u- L; K
(1)可能是假负载问题
- i& {( p4 w' r4 J* D4 x1 i(2)有可能是环路不稳定所导致的2 P  I- @9 x( l$ [6 h+ k
(3)元器件损坏故障
; E& X  x0 d+ P) {- o/ s0 U6 o6 s8 l" T( s, F
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
1 n7 W  P9 |; G8 w6 X+ k) Y6 j. G9 |! g& r
(1)可能是输入电容容量不够: ?' K- p" \9 w+ d) i; d
(2)环路不稳定导致
6 N+ T7 b, m8 }4 e: ?7 o(3)元器件故障
5 y" g8 U; Y6 F0 _& w) h
8 a% U9 X5 r) s* S. u" ~3 I* y& W9 P03、工作频率过高,可能是以下原因:
7 O7 ?5 q+ w, j/ ?$ `) S5 ^0 B) n% _" @# D2 h$ c0 i
(1)反馈回路失效
. @# c) S- B2 q3 N1 [(2)功率开关器件异常3 O) J; e% |& o6 G7 i, ~5 [' S6 _% ?
(3)OCP过小" o' a) x. k8 E" ?$ w
(4)变压器感量过小
4 Z' c: e+ b5 B# t( M" h0 C% Z9 w9 V$ J$ t" K% p5 ?/ F' X
【调通要点】
+ C1 M. z, E! b* a: N; v$ Z# ^* c+ U! }% g: k
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。
  Q2 `5 m3 J" P- i
; r. U' u) @* R. m【最终结果】8 }9 a. W  S2 b+ R! V6 x

. a' G' `8 z5 P& u以下为改善后的测试波形图:- P4 b0 z/ J& z1 n7 H/ `
! K6 s0 V0 \( W% A4 s+ {0 _  D
图3 MOS波及工作频率
  P* J3 c3 D( J9 @' h4 _
图4 输出电压
" L: C- n! m/ a; i2 ?. o* Q
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。! S$ c" t2 x) I; n- w

5 R4 b3 d* v% U' r* F; `9 Z

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