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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-7-25 11:04 编辑 / `% g5 `, [ {1 L
, U6 W+ Z5 x! n# \4 e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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以下为测试样机图片:
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- R) ?7 K( y8 l/ t6 h6 B0 |0 x% R
CR52177SC样机图片
3 a; ~( Q4 X6 @: x$ D% q4 w【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" f& A2 N& G! B$ A
【规格】5V1A& S# ?: i5 w8 M
【控制IC】CR52177SC; n/ b2 Q i- C! J2 I- ], R/ }
& I! ~5 j" \4 Y/ h4 y5 H* UCR52177SC—极简自供电原边PWM开关) h6 m5 T0 {7 d( m" h9 X
: q% f+ V" t( ]" i: X
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。$ N# g. A; |' l; }8 P
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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6 a! p* w3 j' @7 P9 ~
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● 极简外围应用电路
% b# Y2 s$ S8 q% ~* C● 内置快速启动,省启动电阻
1 Y! u1 e, u7 z1 F4 R$ g2 h% f● 内置自供电功能,省供电二极管% c2 M1 A( c+ \) M- `
● 省FB端下偏电阻
- H6 \% \# S5 ]9 `, L● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
7 ~) V% F4 p6 k+ l' _● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
+ w; r: }- x+ r● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
, H) u! E4 {- R& C$ v- k● 采用多模式控制的效率均衡技术
1 {3 _% J0 q9 G4 F6 S● 内置输出线电压补偿功能
8 l7 c" F/ s! Q' J* J- {● 内置初级电感量偏差补偿功能
" Y" ~9 |% W7 A$ f$ x● 内置全电压功率自适应补偿功能# v/ x; Q) c! J% w' d
● 内置过温度保护功能
! p0 t9 e! V' w1 Q● 内置FB开路和短路保护功能( z9 M# E3 b3 p. _ F4 w: C% N# p' x- g
● 内置前沿消隐
3 ?5 v9 A! p$ m2 K) K$ ^● 逐周期过流保护
5 A, B8 i+ a; ~● SOP-7L绿色封装
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基本应用& C) |! ~, Q( \0 x$ A& ^5 s$ M1 ]6 L
" A! o0 f ?6 y( E" @/ n
● 小功率电源适配器
4 e+ ^# N1 `! B- Y; K, p● 蜂窝电话充电器
/ Y4 Z& q. m/ s* u- I3 l, i● 圣诞灯、LED驱动器
) ]- ?2 D- X! D● 替代线性调整器和RCC
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典型应用; q9 m- v2 l, h! ?7 j
* ^+ B0 E8 Q+ H+ l: p& d. `* `7 Z- q% Q& h6 c: I7 n1 k1 A2 o+ ]
管脚排列! F6 m: Y8 y& d1 e
) U7 u0 p7 w9 o
! V2 p. L7 n# z. u5 w! C管脚描述
5 O; @0 v7 N6 ^5 B6 D
5 x! d: I! R5 c9 f: g
6 n* \' f) I; q: v0 r5 Z. K+ J【问题描述】: u1 o7 ~- V, c1 i J$ ?& M2 S! r
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空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。5 v1 u1 r T) |1 I0 \' r$ O
3 v1 i$ |/ w/ x" H8 V8 N8 l3 I图1 输出电压波形图
% b4 ?0 P+ s8 e. y3 G3 }# E图2 MOS波形及频率图
" j" q6 `- w r7 G/ 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。6 j" G* |- g% {& D$ w
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【解决思路】
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01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
" n+ e' s2 a& t* W' @8 \2 Y
6 ?) @. `( q' l& _8 t; P3 Y(1)可能是假负载问题- [9 R- b" R8 m2 ]- R7 f
(2)有可能是环路不稳定所导致的$ Y' T, p: K9 M% Z4 A" ^
(3)元器件损坏故障
8 m2 D0 u3 S1 J$ p( [& E$ h; m; l! S! M! t3 D7 D1 F' ]
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
7 f2 H; z" `' }
7 k% M( @/ h" R8 A7 d& W1 a0 v(1)可能是输入电容容量不够
3 L2 n1 d) N p' Y3 f# i(2)环路不稳定导致" f3 M3 E; Y! n9 p) {
(3)元器件故障
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; n2 ]! m$ R7 h4 g8 f03、工作频率过高,可能是以下原因:
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(1)反馈回路失效" |/ |" x/ ^- v
(2)功率开关器件异常
6 O" I- O% H* l) K* }/ \, D(3)OCP过小: j, p* s0 s5 S/ {- n2 Z
(4)变压器感量过小
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) `- \- T; Z- @' v% ^【调通要点】5 S1 y [7 u5 ~, h* R# O t# \* ?0 X. ~
1 k8 | l" p2 n* x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。+ X3 ^/ m h2 ^0 x+ f
. l9 I3 t7 q% V0 T5 X- x j【最终结果】: S# @& U: m; ~: @
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以下为改善后的测试波形图:$ |' {; W% x7 i+ i+ j6 ^$ S
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图3 MOS波及工作频率 $ G4 `" e0 Y' T! l5 K
图4 输出电压
/ M: o, o: X2 ^' E9 |. o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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