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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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作者:屈工有话说7 T, X, s. y( l8 N3 s
4 \1 i6 E$ ~3 ~- _2 G( C: D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。
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以下为测试样机图片:
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& I, K( Q7 Y) L5 r E5 ]) r l% k: i0 ^( v4 K$ z @7 `
CR52177SC样机图片 ( G, m) B9 {5 [; g) p! ]
【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% d) d. n5 @" I, ^ F7 Z
【规格】5V1A
' Y# c, A. U' D【控制IC】CR52177SC7 I) u0 V9 Q8 ]& s1 a8 W
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CR52177SC—极简自供电原边PWM开关
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3 V! k0 V5 Q8 p7 ?8 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。; C( P" u6 D/ ?- F
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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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9 S6 q8 \5 N- u9 h, B主要特点1 E3 V" q' c$ I
$ U) f% [1 }$ \3 A2 J+ @6 A$ y9 U● 极简外围应用电路
{6 l, a7 m; p% u) x● 内置快速启动,省启动电阻$ `/ e7 n5 a5 v: d7 Q
● 内置自供电功能,省供电二极管
& p A/ h5 o! }% f7 `● 省FB端下偏电阻: Q8 e) L: ^' P1 R* e; P
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
5 [/ P* Y+ w% F% Q- c● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431- [3 n2 k: g; B7 [; \7 ^3 S) R
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出! a2 t# t6 T* n# t' [5 D! W6 T
● 采用多模式控制的效率均衡技术
2 M+ e! t! G. V* o● 内置输出线电压补偿功能& D5 t6 P5 O3 y
● 内置初级电感量偏差补偿功能' Z1 ^, M) J8 b* O! z6 d3 H$ l
● 内置全电压功率自适应补偿功能
( s. C9 h. P$ G m- N* q n● 内置过温度保护功能% A1 |/ X8 s/ i' \: x( T& s
● 内置FB开路和短路保护功能8 e* S# p; a" V. y. d% V; Y3 Y& l
● 内置前沿消隐2 V1 d f# g. e3 ]+ _6 e
● 逐周期过流保护4 ^9 P, [9 x5 ]
● SOP-7L绿色封装) E, s( u, O* |- ?0 n7 D" j# J
# v5 M. n" D' L( V2 Y基本应用7 t/ Z; r, y' B2 I, N0 Q
/ m6 O) J0 v# i" s; {6 n3 P3 @! ?● 小功率电源适配器9 g" z7 m6 v: v4 {- u3 b
● 蜂窝电话充电器
! H) _% ?3 f1 a3 J5 ?8 ~● 圣诞灯、LED驱动器
7 `, |0 q$ l4 }$ E1 u$ A● 替代线性调整器和RCC8 ?9 l7 h! x- ]1 v: u
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典型应用2 {( J- t* v: A2 F& |5 k7 N
% ]+ v, F) w- I$ b" b. I- c% d: Y
; U7 J8 g: h9 l! X+ N3 b: I, q管脚排列
4 ~; N k$ {9 p2 b3 o0 B: m7 _7 K$ C4 A
7 Y3 b: c" n2 L* d6 t1 ]* M ?( u管脚描述
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0 g7 Z; Z9 G8 K5 I8 `9 V/ R5 K* A* c: ~
【问题描述】1 F# U/ t0 z2 p5 y4 @* n' W5 J, j
& a* }9 p9 d4 o% T& s+ ^
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
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图1 输出电压波形图
% t/ a4 C" f. }9 w. K, U图2 MOS波形及频率图
: S& n+ {! t/ T* P! y6 f& 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。
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【解决思路】7 ^( [, E- C6 u* @8 R
* P$ W+ g3 S% M01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因: a+ ~ d+ w7 X& K9 Q, d( R
' C" B/ ]0 o& N; ?) }(1)可能是假负载问题( L2 A. E/ Z1 [( h: H2 a) V
(2)有可能是环路不稳定所导致的
* ]) P) O* Y9 h! m, }(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:0 R& A# B1 B1 Z: a9 q9 b, ]; }
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(1)可能是输入电容容量不够
& f1 E& p# \8 v0 Y, W(2)环路不稳定导致, h. m0 O3 {- \/ _- X% H4 d
(3)元器件故障" e) x; s$ U; n+ i; z' n
3 G) N6 \' p" ]; e03、工作频率过高,可能是以下原因:
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(1)反馈回路失效
& l8 a/ d" d% K(2)功率开关器件异常: L! n; u" y. X6 Z+ t! Z, ~0 D$ ^
(3)OCP过小
# n- `- g4 C1 a" l1 I. ^2 t1 u(4)变压器感量过小
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# i/ j% T; m5 M1 b7 f# `【调通要点】. w1 [. C: I, v0 a: x% y7 m& P
; {( w4 y! f! U; ]* L! N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。
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+ w6 g: s Z" x/ n【最终结果】' Q6 g9 O) c2 F3 h: u
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以下为改善后的测试波形图:9 X; ?" t( A6 s% L
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图3 MOS波及工作频率
" {* s. c. {# e- c! K- X( A5 g图4 输出电压 ; r w! V4 H5 d
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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