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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-7-25 11:04 编辑 ! u- C8 Q0 ?. @; O. V
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作者:屈工有话说7 z* t' T) r; E
4 U+ }+ r ~ o6 @! _) c
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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, q6 V' d3 ^9 x) Y7 F$ `) `以下为测试样机图片:
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8 Y& R$ v$ V! I5 n: k, d
, K* e$ a. u+ D2 L) ?CR52177SC样机图片
9 ` B5 G! ]- _" ]# H8 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RCC7 {0 |: j6 }. X
【规格】5V1A
9 }: s# f( P/ \* y( k! N/ q: X【控制IC】CR52177SC
! c. U* Z, S, B! A6 }
" Z h' n7 j$ t, y# h- }8 MCR52177SC—极简自供电原边PWM开关5 W, O3 t3 [9 r
* i' N" G8 s4 j( n& GCR52177SC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。5 k3 \. [' S6 g! {4 w: h* R
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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。$ M' j2 I5 R" j* @# k* S3 C
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主要特点
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3 p" P& }3 G! \5 F● 极简外围应用电路- x) e+ {/ q: w. x& r
● 内置快速启动,省启动电阻$ _0 C7 A3 N5 R3 P j; s
● 内置自供电功能,省供电二极管
9 X; k4 T" ^3 x {2 ^● 省FB端下偏电阻3 u- B0 {' O' d/ d% b: z
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
- H& O9 H( X, ?7 z8 |& N● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL4316 |7 K8 `# |6 q( w4 S# o! j
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
* g: W3 S1 K! L0 C9 y' j" F● 采用多模式控制的效率均衡技术' `# q( L4 |1 f0 t$ [
● 内置输出线电压补偿功能5 Q- m X3 R0 z7 b2 v$ \, P; h2 B
● 内置初级电感量偏差补偿功能
; N; E1 B# {9 h3 C* b● 内置全电压功率自适应补偿功能- @9 q7 Y' c% O) k( F
● 内置过温度保护功能# @5 v( C' p7 F2 E7 a( V$ R$ _
● 内置FB开路和短路保护功能
! y- j4 |+ q, z2 c● 内置前沿消隐
3 p- p5 {5 D: a2 W: S# O; x8 B$ X* {● 逐周期过流保护& g. z/ X* ?" L
● SOP-7L绿色封装" w% L+ b: c* d% N* k! {
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基本应用3 B+ R- N. Q/ g5 r, v
, Z( }" G. k( p$ S2 b: c$ D; ]
● 小功率电源适配器
2 ]- \6 V! a6 _/ n) x! l& ?● 蜂窝电话充电器
8 `3 x8 H* H+ x( n( |' I● 圣诞灯、LED驱动器
& U- S O, J* m$ h( t; L● 替代线性调整器和RCC
6 M' s5 M& \; q V" C/ M4 |) }6 l
典型应用6 E% _, P* V& X+ N- M- L
9 q( @/ W" l; Z" A) O2 J
, U: N2 [ s% G4 t. z* X' f# o5 g( t管脚排列
1 x% A5 h3 T( X; `; b
! _' l1 @0 w8 p
3 G) j9 S6 e9 m% [1 q8 e管脚描述) `5 J" i( u3 z5 T* r$ y
5 V3 m, f+ g8 n9 m5 [
/ S I, G& ]: e: H/ L1 y
【问题描述】
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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
) d7 M( w* v+ y! \& ~% S& L0 P图2 MOS波形及频率图
8 \" ~( B. R" L$ ?1 R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。" C! Q V& Q M& ]6 i% M
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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:* E; K- B/ W: k0 e7 W; v _9 h
. w) B0 x+ ?. c(1)可能是假负载问题
; n. z1 a- y) }7 k# T' O(2)有可能是环路不稳定所导致的
/ }$ K; x' w& n. N. h! S(3)元器件损坏故障
) G, I4 X3 r" T$ [1 w5 s6 s
# C8 K; I' |2 H0 J- M Z5 F7 G02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
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(1)可能是输入电容容量不够
3 _3 i( i) m, J0 D) F3 X9 O(2)环路不稳定导致
3 q4 n9 K. j' M/ ]6 T(3)元器件故障
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2 B4 E9 j9 a9 s: O' T03、工作频率过高,可能是以下原因:+ s% j. t @' C. V8 B0 J
3 T! ]4 X @- T5 T6 _' {
(1)反馈回路失效
! G0 ?4 E+ ]* T5 ^ T5 Q, t' G4 i(2)功率开关器件异常
3 R2 |& w! p8 E [) U(3)OCP过小- t# B; G* K/ _7 ?6 @& g$ s
(4)变压器感量过小$ g4 B$ @2 Z; m) V' y
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【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。/ d3 a& D: Z/ X5 Y6 A
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【最终结果】
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+ v! o% N" z) s5 P/ o6 Y以下为改善后的测试波形图:' L6 b5 M! e2 l4 I; ^; z
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图3 MOS波及工作频率
, T0 s6 X) c, S" r5 ]0 i图4 输出电压
' d/ t' l: o# E% v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。
! G2 p3 j$ n6 g# R" @7 V* S; w2 O. r% K( R( g1 w. Z: R
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