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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-7-25 11:04 编辑 9 h |- |# E: f) B
/ e+ X" }; I! L* p: e; Q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。7 w* y5 c/ X, U1 a, R, j9 E9 O
& h D' X! |$ E# A6 j以下为测试样机图片:. h2 o4 D! j [' ~# a
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! S+ L! i+ e- J1 lCR52177SC样机图片 7 H/ T' L& [, [, q. L9 F; L
【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- p% |: Y1 O( d$ p
【规格】5V1A
: v. S( L+ Q7 V4 M* c7 s! U【控制IC】CR52177SC3 o$ E6 C( ^: e8 @. s
: w9 C6 E1 x0 N1 p9 mCR52177SC—极简自供电原边PWM开关' l: n, h# Z5 ~, D7 G
* a3 u# ~$ H& M9 S
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。1 e1 C2 t$ B! ~, b' P& @
6 d0 G5 k1 w6 K W0 p. ]9 @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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: C. W6 n$ B# u: f" r5 r7 g主要特点
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● 极简外围应用电路5 m8 I3 m1 F7 L# Q* ]
● 内置快速启动,省启动电阻
; _( A# k: e R, W● 内置自供电功能,省供电二极管& M5 ]. ]9 @4 a2 \5 D
● 省FB端下偏电阻! w* \6 x! s4 E, i: g: |5 {3 h
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻: B9 ^/ k2 M& q# n. }, F
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
& O. H: q$ m4 ?7 y# j2 G+ d" S● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
0 j% {) r8 x; j, r● 采用多模式控制的效率均衡技术
) X) E# W- `% _" w● 内置输出线电压补偿功能
$ ~/ ^2 v3 A' e2 Q1 j● 内置初级电感量偏差补偿功能% C7 M' j4 q( y' H* j- j
● 内置全电压功率自适应补偿功能
, q4 [3 }- E5 w! S● 内置过温度保护功能
) [) X( U U* y● 内置FB开路和短路保护功能
6 N0 m3 b3 g' H; i3 n8 O● 内置前沿消隐
) q) ~' g. l7 X# ]5 B7 l● 逐周期过流保护9 ] Q+ R8 Y8 d! o* ] u
● SOP-7L绿色封装6 w* y" G9 L5 h4 R
; B; q& I& I) z. ]
基本应用
3 I4 T) @9 I* Z5 ^1 g& m
. T6 {4 N( _( A8 d: ^$ w, K● 小功率电源适配器
1 `0 w" d/ l$ |% E0 V● 蜂窝电话充电器9 d9 D$ H. {- ?4 c- E8 _
● 圣诞灯、LED驱动器
7 n" i) Z) l( D● 替代线性调整器和RCC5 S5 z/ {4 r2 I1 `5 X. p6 z
; F" A/ z! O; [$ |; z8 k% z' G典型应用9 G- }) L7 N* ~) D0 _( M
5 V" K. p9 K: G+ F: r' m
$ y5 ^/ R2 e/ z& B3 _: j
管脚排列4 j( |& Q% N6 _ @% ^. i2 q
/ C: @! n& o* ?5 i! h/ {" J& m! |* j
管脚描述5 x7 F+ P8 u% ]9 K7 q0 }
* i8 P) ]6 Y; U* k' N7 T2 M+ b. G, q
【问题描述】
- u6 t4 G' u# y- z
6 W* k* Z4 p$ j: }2 w) A4 _空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。0 ^6 c! ]% {/ Z3 A$ q
, E# P, J: A' b' Q) v' `* B图1 输出电压波形图 * B) O: A% p- Y) p
图2 MOS波形及频率图 3 `2 y8 h8 V M, Q! g9 G
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。
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( Y9 v% g. _1 i3 u! s2 D【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:) k% q1 Q8 |3 c8 O, D0 B
6 J( J# C8 H! l* d$ S
(1)可能是假负载问题. P, T8 H& n6 L, J1 Z% A
(2)有可能是环路不稳定所导致的
2 h g& Q9 [1 ~/ _ G! L# l& g(3)元器件损坏故障
! G' y: W, \( s( v
- i4 R+ F$ T9 c" e, Y+ b02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
! b9 c: Z' y9 C! k8 R1 B2 F3 Z7 w5 f5 A# w
(1)可能是输入电容容量不够
6 o( Z$ \# |2 j( a9 x7 D3 X(2)环路不稳定导致
6 v# c, B* p N: j& b(3)元器件故障
2 u1 J; N" U$ `' V+ _
5 q" Y! c' s/ E6 o6 k/ T03、工作频率过高,可能是以下原因:- O5 k3 B$ E1 s7 F% `( h: V/ {
( {6 y% i( ?' ~" Z% ?7 ~/ V
(1)反馈回路失效. {1 H3 f6 p+ j9 P. R) I
(2)功率开关器件异常! ^+ `, F0 g1 g3 ]
(3)OCP过小0 F: d- c. T J- K- }
(4)变压器感量过小
) M0 ?% u; F" y1 y% b/ y3 {/ l0 k3 R3 j$ S2 C
【调通要点】% K, N ^1 x3 v- e+ Y
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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。; z* t' C1 H' @$ v5 B1 f% {
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【最终结果】
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9 x4 @6 S: N4 I以下为改善后的测试波形图:. [4 y" w2 ?$ G5 a4 Y
; t1 V0 u7 u J) `+ R图3 MOS波及工作频率 ' d$ s, e8 f) H0 `! Y6 Q& z
图4 输出电压 7 |. z5 j) [' M2 k8 A( W% A1 l+ }& f, r
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。3 B3 O, s- R2 [% ^
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