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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
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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。4 ^3 q+ q* J$ T- o9 c; N# P
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以下为测试样机图片:8 }1 x/ D$ Q* B$ s+ Y, W
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" j2 p8 d* p5 M( ZCR52177SC样机图片
3 ~5 c. t2 g4 M6 n( b5 u【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; x" r1 r$ ~+ U
【规格】5V1A8 c' m# A# X) a; T& }
【控制IC】CR52177SC
* C- o0 ]2 C& \ X# Y. s
: B' z- `$ B: KCR52177SC—极简自供电原边PWM开关
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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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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。# P5 R9 b- X7 m& v7 S" P
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主要特点
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1 n0 K2 b) ` y- x" f6 {● 极简外围应用电路7 s( Y7 G8 c) t; s9 y' T* u
● 内置快速启动,省启动电阻
% y' d* Y8 H. T; t5 K5 K● 内置自供电功能,省供电二极管
7 ~' a! G! T0 X* J2 b% R● 省FB端下偏电阻
: u1 ^- |7 B/ @! t● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
- D; @2 O7 v/ Q0 H* v● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
! u! R* g) r; S4 q& G● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出% W( C0 @# Q- ~- _* }2 J2 Z! M2 H
● 采用多模式控制的效率均衡技术2 x ~5 s: O0 C0 @1 \2 e- g& `
● 内置输出线电压补偿功能* \( |1 V/ o& l: ^8 [- d
● 内置初级电感量偏差补偿功能; g1 `; P' V# p$ _0 Z- b% G
● 内置全电压功率自适应补偿功能
5 E9 A- }$ u# G" i5 h, o" }● 内置过温度保护功能
9 y5 K& U1 L' M6 U- }) |* L● 内置FB开路和短路保护功能4 ]$ K0 A% E% w' U0 O' g' K
● 内置前沿消隐
7 o! r/ t4 U2 X+ Y4 G4 H& p● 逐周期过流保护
& b+ u& T6 s3 R4 P" Q* z● SOP-7L绿色封装1 A/ N; v! O! u- X8 g
/ \, ]4 @$ O! N {" O基本应用* u. ]! i# M3 O, q# u/ V
/ `3 h4 M" J) Y" R- |* q O) R! i0 }
● 小功率电源适配器5 _) S( _1 ^/ n( t3 h8 E' d) B; `
● 蜂窝电话充电器
4 h. x. G; v1 q; B/ \% p9 x● 圣诞灯、LED驱动器6 G, ]4 W% ]% p* D' A6 p5 Y1 F
● 替代线性调整器和RCC
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典型应用
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$ t" g1 [& G7 X7 M# \/ X7 [* {
管脚排列 s( z) a7 x3 E1 P# Q+ O
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$ p! }" P' ^. ^# c5 ^
管脚描述( ^. @2 X# M4 @! x8 o8 Q
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0 d4 N4 {7 v! g! ]! z【问题描述】" n1 N" d: W" r1 o
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空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。* ~% ^1 S1 K; m& N: M" D
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图1 输出电压波形图
# Z( i' ^! j1 E; c' H! i4 C1 l图2 MOS波形及频率图
3 `' u1 g4 D" R' g8 G/ o) }4 l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】
* k, q1 u* \8 E5 b6 ?) v; o+ X
! k- b, q) s! w7 ]) X01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
0 ?) L+ p z9 c2 U( U% f6 r l# |3 o. B
(1)可能是假负载问题, h# b7 l" g& X0 O# M
(2)有可能是环路不稳定所导致的
7 W( K2 O2 K* J0 d(3)元器件损坏故障
3 _- I& T# _( C+ @# _* Q# y! }9 t+ M
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:0 n6 o+ R" Z' P% b3 q
5 S# @* b9 E. I$ {5 Q1 b# j" Q(1)可能是输入电容容量不够
- z. _. @5 T$ Y$ F' |4 p(2)环路不稳定导致
$ [' L/ [+ c; y7 w+ J(3)元器件故障
; I: Q+ d# }8 e% m% I
3 |3 }% c# b8 t! [4 [5 g1 K03、工作频率过高,可能是以下原因:
# A# x3 w- U# V3 G3 c' j* z
! w+ D. O9 h; ]) N, [; B(1)反馈回路失效
8 r9 M: G0 \' m6 C4 }3 ^(2)功率开关器件异常3 ?3 g2 |( K' D+ i, V
(3)OCP过小* e' ?! |4 v/ D% G
(4)变压器感量过小1 B3 Q+ f$ D5 d. ?4 J, @0 X- {, j
; G x* C7 `' ]0 F! R7 e
【调通要点】4 F |1 I y* M; Y& z3 A
4 X+ x" ^ p8 h5 i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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【最终结果】; C; N8 c( ~4 j
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以下为改善后的测试波形图:
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图3 MOS波及工作频率
2 [. M7 x4 G9 Y$ h图4 输出电压
" H$ J2 G* {" m( ]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。& u7 S! q/ v% w1 I9 W) o
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