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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
7 Y9 s( B! t' I. |+ p( A6 P1 i5 M! `% l: v7 P4 Z1 c& j
作者:屈工有话说
+ t' U4 B* S4 D* U) n, s3 O' ~
7 T, n) w( K# O  Q$ E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:5 E1 K9 f- c! K- ]" _* g4 L

0 [7 C7 K2 \+ q6 Q2 O

* Z" G5 Y6 c; t% D1 K
CR52177SC样机图片

3 |( a2 O/ ~8 ^& `' x. k【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$ l3 }' v5 E: q& J& R4 J
【规格】5V1A
+ |7 ?' j& r) R3 [5 o5 o【控制IC】CR52177SC; A1 X8 X: x4 K$ N& E
9 q2 m* [' D3 L- A8 u4 K
CR52177SC—极简自供电原边PWM开关
1 R, I' U3 I7 c* {- D5 j, Z" p( V  c1 c
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。
$ A; \6 ^( D/ o2 z4 W! v% y+ f0 t5 H. w) M" v: t& f- u
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
# |: B( g, y  Y% r6 [
7 r( ^$ P7 E4 ]; s$ I2 @" C% p4 t● 极简外围应用电路
- T  B# t) |+ r) b: b! a) T● 内置快速启动,省启动电阻
4 y0 [( R' c: n5 O, r( b● 内置自供电功能,省供电二极管
/ C- l( P( b, U9 H0 y" I● 省FB端下偏电阻; e+ |/ ]) L9 L
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
: r! V+ Z/ W# f: c: g# Y● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
( K4 c+ ]1 \5 C, E& z0 h● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
2 W, l# M7 L6 H- p7 |: J● 采用多模式控制的效率均衡技术
. a4 @! T3 J) e● 内置输出线电压补偿功能
3 T) H+ A) H( S. I9 q; X8 v( R( N5 G3 z● 内置初级电感量偏差补偿功能, |9 r( G1 [& m2 d$ g/ _
● 内置全电压功率自适应补偿功能5 _0 ^' E! O0 S( R; v$ E& v; K
● 内置过温度保护功能; L, D, z. t( O. {0 E# V4 k0 N
● 内置FB开路和短路保护功能
' i9 Z( y4 @5 H* q8 F- o● 内置前沿消隐
' r- x# ~9 j- }+ R7 q1 J, L● 逐周期过流保护; B0 b, n, e9 z7 P# l) L* E% ~
● SOP-7L绿色封装
* O& z, R* V. P8 i- q
7 t8 I/ B; F9 R基本应用; |+ m) ]6 r2 k* L! D
* B$ Y0 C. ]6 T7 Q/ v
● 小功率电源适配器
, p( j- i, j9 ]● 蜂窝电话充电器
! e8 k5 F. B: e, k5 g7 c; n$ b● 圣诞灯、LED驱动器2 Y+ d- P! v  N4 L- u! S( c! f
● 替代线性调整器和RCC8 b* ~9 B, R/ a$ m% Q

% j- u1 Q6 b  Q! j; P) e( q$ P/ ]典型应用" Y. o7 |$ P# a* ^& b8 ^* I9 Y
& j2 X$ t* |+ G9 K6 ?

# Z  E; u- V. E& L* j& b* Y' u管脚排列
5 o) L9 X: {/ E# ]( Y) \, T" H& Q4 ~* G# w' t% ^" w1 h

& k' Y! v1 _, |1 O8 [  A管脚描述
" @! k  |; d4 {" M1 _  E0 i# P' K# x( T* ]( q- o

: o% R2 k5 @6 g; m: a% I5 D: J【问题描述】" k8 h' [2 n" p( i
& O6 ]  X. U' `# a
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
7 m, F2 i* I) k
  O1 l$ {" O) |3 Z4 [; P5 l
图1 输出电压波形图

1 {0 N! U6 q% V8 H. i, f6 h, f
图2 MOS波形及频率图

) Y6 e4 R' B# \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。
- q$ _3 z: T% d% J9 i3 B5 |& E8 p0 j  e& g: X+ [, X: W- N3 W
【解决思路】
6 f+ D  V7 W) {/ P
& k6 I+ n' X2 d9 ?4 h01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:

" k1 ^( ?1 b* \6 ^9 `3 a8 L" f1 O. f' S3 Y- Z/ ]. I  B
(1)可能是假负载问题
& P/ a( y, G' r9 f2 a+ A6 r9 V(2)有可能是环路不稳定所导致的& x- ~0 Y) s, `
(3)元器件损坏故障
, T# I4 Q2 [. h; p7 [1 L' V$ X0 q1 w0 _  `0 v  A+ T4 U' p, q
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
: i7 K% T; S% w/ }, f' s( H
; l5 B; K$ J& B* g: M(1)可能是输入电容容量不够
2 k0 f% M; e. W% b+ ?6 a5 E; P7 y(2)环路不稳定导致" v1 x0 n/ R( C# u* z% u5 S
(3)元器件故障2 j% B+ w  d" ?

7 C) R, ?; X) i& I# l6 ?03、工作频率过高,可能是以下原因:
; n/ e! z' _  g6 x5 i: Q4 C% @; F8 |6 B" |2 m7 D
(1)反馈回路失效3 d, S, u2 m5 G, G, u& V1 t6 C  i
(2)功率开关器件异常
8 O' U/ q# n7 R, u# M(3)OCP过小' e* j! [9 ^$ k# D" `. T- P( B
(4)变压器感量过小
3 u; n( A( L8 }6 H
% l- |# {3 V! t# w3 E【调通要点】
% {+ s$ {  y- J' p$ j- k% s
1 n/ W. r' l. O! i7 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。$ l1 r) }% x, n6 r

6 l6 F' ]6 C& f+ N. ]4 u. V【最终结果】
2 X6 I" q$ Y+ F/ c2 C5 y6 B! s5 I2 J+ y& r4 v- l1 z
以下为改善后的测试波形图:; H0 b7 W2 `7 ?3 ^; ?8 F4 t

+ S6 |4 D0 c. D- D2 g
图3 MOS波及工作频率

) _; B. E- _' T# ?- A
图4 输出电压
1 X. `/ M, o5 ?! k6 l6 ~9 l
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。
$ X' P* ~: ?2 X& h5 {# G& Y3 y. D3 C; B; g

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