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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-7-25 11:04 编辑 5 X( P0 e, R/ j5 O
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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。
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4 C$ X# N! u$ P; S; Q以下为测试样机图片:3 c8 y) C: t5 ~+ \$ v, K
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; f3 `5 _6 D. m* w$ tCR52177SC样机图片 6 f( r3 R5 ? b. [
【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
3 V% d1 n& G; A* u1 B! [【规格】5V1A
- X- u: X) `0 a- R, B【控制IC】CR52177SC3 @) ~& M S9 G U- Q% }" G3 A
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CR52177SC—极简自供电原边PWM开关' Z; a6 j. v9 q: y1 C
4 ~0 c0 S. ^4 I8 l& B3 |+ `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。
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主要特点
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● 极简外围应用电路" g7 ~3 b! W& V% T- P: w* m
● 内置快速启动,省启动电阻
) R, X3 K7 B4 i7 l* o● 内置自供电功能,省供电二极管. j/ f% c6 r) r# u
● 省FB端下偏电阻! T) p6 I0 w, [6 K# @) ~2 x1 w
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
4 h; c/ x' ^" e3 `$ u● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
$ |, e7 n" t8 k, f7 _# |● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出2 ?5 O3 o6 k- A* F
● 采用多模式控制的效率均衡技术
2 b' f7 q% |' C4 `1 E● 内置输出线电压补偿功能
- _0 z! R& D- `$ ~7 l. p: k● 内置初级电感量偏差补偿功能2 K# T) b0 c4 V
● 内置全电压功率自适应补偿功能
/ L# c, Q7 c% N: a● 内置过温度保护功能
2 H9 ]+ h" E; a% U$ e' m● 内置FB开路和短路保护功能5 m) e1 w0 V; S
● 内置前沿消隐
: @9 R# G' S3 c8 X( v: ]; l y z) N● 逐周期过流保护1 m G8 ` J& P% p; M" z+ ]- L5 [
● SOP-7L绿色封装: X% |! I# h6 E _, j4 M7 `
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基本应用
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● 小功率电源适配器
. S; Y4 X( D- K# `; h: n$ l8 I● 蜂窝电话充电器+ M4 \- z4 `: y
● 圣诞灯、LED驱动器
3 r! z; C2 S7 C● 替代线性调整器和RCC
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典型应用' u* [6 D7 x" ^1 \
R* U; K3 ^4 y$ C" m ?# k8 G1 `4 }( b8 l: ]* v. f! W
管脚排列, a# v- V9 N1 P
3 l& D8 o& y8 H' J, R: S! O. @
6 A) _( S( N* B3 `- d2 w e管脚描述
2 s7 N# A, _8 B8 o( ^" ]& S9 [6 v/ Q' G' D' v( H7 t5 @
0 k/ F/ C' G0 y3 j: a【问题描述】" t2 k, Q" B+ q! p, B5 a
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空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。5 v) `/ r! D! w/ H' j
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图1 输出电压波形图
' g8 K6 F! _) y: C( n' N5 O图2 MOS波形及频率图
% h( A! U5 P" _# g* F$ `+ |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。4 j4 I' i4 M* }" b
; f4 T( F" X9 S1 i# R* _. t【解决思路】
2 t o: B, w+ @
" u4 D" k# P4 ~1 @01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:4 [8 Y0 r0 V: | k/ X: C
; |$ w6 _8 g* _2 |2 w5 D1 r# o
(1)可能是假负载问题2 N; Y6 x; I9 O: y/ c& G
(2)有可能是环路不稳定所导致的
, U9 t/ j) ]( ]# {1 h% N5 H(3)元器件损坏故障: h0 o( l+ R. Z7 x) r
! o; U, y4 ^6 j* f/ e6 ]+ o02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:- C) i4 c2 h! T
L' n; O. X5 M$ Q( O(1)可能是输入电容容量不够! s# v% F0 Q2 J. T
(2)环路不稳定导致" @$ i7 h: O, n+ d+ D h% \
(3)元器件故障6 `* k, A- U; H; K
5 u+ Z+ V1 c" N4 W# D2 r" e1 Y8 R03、工作频率过高,可能是以下原因:
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1 j3 Y2 C& b1 J# g(1)反馈回路失效, H& R, ?! h8 x5 X% U
(2)功率开关器件异常
2 {1 F/ S. M. ~! B8 |(3)OCP过小
6 c, E0 o5 g2 [: b(4)变压器感量过小
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: H; e5 i3 U4 c【调通要点】
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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 S3 x' c+ r7 K" d% E, `
7 {/ I, x/ C" B0 Q6 j8 ?【最终结果】4 v6 h0 x( w) X6 V7 v `% F0 ?: c
U) j8 n8 ^/ H, E" L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
' L; N) Z" j; Z图4 输出电压
- W/ `; D1 O2 j9 u5 w/ k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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