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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
0 z6 V" B1 A2 d) T7 @" ]# I; F# a, B( _
作者:屈工有话说
, M$ U/ q# F1 q- g7 n, m( y8 t) `9 u; j% Q& G  L; X8 i. D3 g
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。& m% \$ Y1 k+ Z* C# G* M

% t+ }4 B0 ~6 e( Z* Q3 q以下为测试样机图片:
1 _' [* }" z4 W6 f4 w) z- J+ `2 j0 x& E0 A1 W4 T9 t( G

2 p0 ^6 B$ G8 X6 C1 {4 h' [! \
CR52177SC样机图片

9 s0 K5 H0 o# S- P* T- }/ E6 U* y【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RCC4 Y4 V' \6 E9 n; C0 q7 o
【规格】5V1A
7 L# B& k; g- U1 |. ^& G【控制IC】CR52177SC
6 z$ }8 d& ~4 H
% T1 n6 Y$ N$ `% r# c" u2 u( I* M6 g, hCR52177SC—极简自供电原边PWM开关
4 J( h; z' y7 N/ `5 J9 ]% i/ \
7 `- k6 p1 B5 mCR52177SC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。1 b* L; P9 j) O0 m- }6 S( K
& H6 d9 h& `6 c9 ]8 L+ \* L
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。2 G2 W8 e! w7 q5 }' A$ r$ K! E' [

% }: x6 C7 s! K) f& C主要特点- C$ J9 v' w1 i
1 c4 F- m6 Q' h, I3 ?9 f6 p
● 极简外围应用电路/ I0 Q) o# ]- p9 H& g
● 内置快速启动,省启动电阻/ W" \; d  w4 G* @& U& D
● 内置自供电功能,省供电二极管
) |' N2 F7 o8 M● 省FB端下偏电阻: W( m8 b5 B$ n8 @' |9 B
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻' D5 c2 \5 j- P) D0 o
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
+ G2 V8 X8 {4 Z9 d4 F& e● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出: |6 a! G; g0 r
● 采用多模式控制的效率均衡技术
) v. i- H3 A7 z' j& O: t1 t● 内置输出线电压补偿功能, n+ O" F/ ?, W/ B2 K. V! v
● 内置初级电感量偏差补偿功能
/ @( Q7 H; U6 _) r● 内置全电压功率自适应补偿功能) [' Y. h3 o/ v, |! T( p
● 内置过温度保护功能/ G" I6 T: B$ Y  g
● 内置FB开路和短路保护功能% y7 \. i5 K, ~
● 内置前沿消隐- s! O1 l: B0 F# f1 ?
● 逐周期过流保护
- E, g5 `6 k7 ~8 z; B3 h* Z● SOP-7L绿色封装: N  D" t2 ^( t, ^9 F

8 a  e2 |0 z7 G3 D: @, j基本应用2 u- z2 X7 ?6 o/ P

2 S2 Y6 w: ~: s8 I6 l● 小功率电源适配器1 s( u, {- J) W  \# j  L
● 蜂窝电话充电器1 Z6 V/ x- _3 ~$ l3 e( |" x
● 圣诞灯、LED驱动器7 V# p) n: A/ o* b  j' n
● 替代线性调整器和RCC
) E9 `" D, b/ m4 \  S% r5 Q" ?2 E. {" o& d* V0 t0 R% i2 \
典型应用
' l: J. g4 @: ]2 M$ ]+ t" f% _; A" `7 I
( k% r. b' m1 j& ^# ?
管脚排列
* M4 P6 {( B4 q& v7 `
+ ~' l9 m" Z* D6 g
& I# O3 r+ v% ~3 Q& \% N$ g
管脚描述
  L$ p. D% v  c2 z3 ]# g, t8 d0 e0 l. @- X

) ?, P3 {5 C* w* c$ t【问题描述】
: F4 A+ E5 T: K: Y; Q. C1 o
. z, Y' [& D* {8 }7 D/ n空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
% l9 D9 n% d3 ]* |: V1 `5 j( b3 y& ~$ \- h: i
图1 输出电压波形图
: P1 Z$ O, t' r! p
图2 MOS波形及频率图
) G! ?* A9 D4 r4 b( I; H5 a
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。0 y/ k$ F4 P3 a' J% {3 q
9 k" G  |, T7 S3 s3 j. j
【解决思路】5 l( m" e/ F" G1 ?  }& {

0 D3 C% ?+ s: s; [2 ?7 j01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
- J+ w$ }  T! L# C

+ w& _4 `0 g' _& o6 C(1)可能是假负载问题
# S; a( }1 Z& b  n2 Y9 }(2)有可能是环路不稳定所导致的
+ I) y' z7 i" `$ n+ Q0 k(3)元器件损坏故障
+ {% H0 P5 u2 E3 _! o* J; ]4 g
# Z, r3 ^5 a- y3 f8 Q1 T& s02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
/ D+ Z2 U9 j7 W6 |: P% a* t
$ v1 ~- E3 y( g6 ?6 U(1)可能是输入电容容量不够# [& G2 b( c: ?  Z0 f+ k
(2)环路不稳定导致
7 _" ~: Z; o  B2 F! `(3)元器件故障* F; {' }5 }3 d& Q2 a1 x6 r* i
( G# ], T" o4 L1 x
03、工作频率过高,可能是以下原因:+ K  u0 ]: D+ |# ?. ^, Y
3 v; h' h1 I! e6 d
(1)反馈回路失效6 B; b$ W" K* ]) q
(2)功率开关器件异常
9 Q4 g* E4 J/ a7 f6 c  c(3)OCP过小
" s  }0 k3 i4 G; F(4)变压器感量过小' [  C6 V6 L9 }* z! ?0 K6 o
- G) T! s6 l+ @/ g9 m- L$ ?  z. ?2 H
【调通要点】0 t% v4 m; d+ p" r. v9 J4 Q! Z
: ~5 y$ {4 c. Q& E
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。/ D8 B* x5 ~/ J6 V1 n

3 a5 i( K( K9 X: r【最终结果】
) C# F8 `- J# X2 l/ @- _* Z
  ~: \! h$ r7 m. U以下为改善后的测试波形图:
: K1 f2 L9 w1 s& g3 b# K, j6 U; v6 u/ S$ i
图3 MOS波及工作频率
8 }1 H- T8 Y6 d3 _2 U- p: X% l$ d
图4 输出电压
# D; ~3 l4 g3 z9 S# `6 ]
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。
7 V& \8 U6 h: L7 q  r& N8 v* B6 l- F3 M5 v8 J# u0 ]# v( H1 U) Y* y

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