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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 ! e. n; O* s/ a& q
8 l* Y- g8 ]9 G
作者:屈工有话说$ T# [. y% [$ c

( b3 A- {7 w/ A2 @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。
) o# F5 l0 \5 n8 v
( ]  b# w. m; d# y以下为测试样机图片:
( x& Z3 b- V+ h# T0 B) I8 }. f& C7 Y  `4 j* w9 r8 f* c" t2 ]

# W3 z# \* w6 N( ~0 B& b
CR52177SC样机图片
1 y! W3 z$ ~$ `& n
【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
; X) l6 Z) {2 z  P' W: m; t【规格】5V1A! e4 z" @; C" Y: h
【控制IC】CR52177SC1 p$ Y) _) j; Y" c4 k2 L

0 ?0 F# [5 q6 d* r/ iCR52177SC—极简自供电原边PWM开关
; ~0 v  S& v7 {- b2 `
: F8 |$ h1 j7 E9 FCR52177SC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。% d9 l% r! C  Y6 N
+ S. u- M9 l% L% @, [+ k
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。
9 z' c7 V1 ]/ u6 z2 n3 ^6 L7 r" n9 T' _2 t8 r
主要特点- o5 P7 b& G; S+ B6 m
/ u7 n2 n* S# b) \" A' b* r( T2 _9 F
● 极简外围应用电路  l6 B" }$ g* [! w) ~* S& q) W
● 内置快速启动,省启动电阻8 n. m/ n: l. a! i, G& F
● 内置自供电功能,省供电二极管
/ X, I4 ]: ?2 H& U3 T- X/ d● 省FB端下偏电阻
5 X- |3 {' D8 z) w) Z; i● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻2 U6 D5 B. o9 ]8 b. ~) C7 G: a
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
# ]  Q1 B9 n. p& a; K● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
, q2 M5 q4 o2 k( z# h+ ]% T● 采用多模式控制的效率均衡技术$ q, x* m: o/ i& v3 h1 w3 G- s
● 内置输出线电压补偿功能  x" S; r: J- ~, s
● 内置初级电感量偏差补偿功能
9 h+ X8 g9 B5 y0 u8 l% T● 内置全电压功率自适应补偿功能
* ]& g& b! M/ q% d% u! o● 内置过温度保护功能6 y4 H) b5 p5 q" ?
● 内置FB开路和短路保护功能- Q7 Y" l/ \5 `; m7 K! x+ C
● 内置前沿消隐
# |0 ~3 e; v! a+ ~6 P  ~+ ]8 `! L● 逐周期过流保护/ U6 e( x3 }$ {) n  c/ u
● SOP-7L绿色封装
) @! ~) n  F! T8 T1 G& d$ ~9 [9 e0 F' L3 t6 ~" h
基本应用
, x. @- h, C0 `/ l0 T0 u3 k/ t. F# L3 E( b' s, g
● 小功率电源适配器' z1 k3 a, J5 S- ~, ?
● 蜂窝电话充电器
5 }. ^9 M) B; c& ^. I# O● 圣诞灯、LED驱动器0 K; ]5 a& |  q3 c, C# Q
● 替代线性调整器和RCC
8 d; q! \! G. P: v$ [5 f  w% C$ x$ \5 z; ]
典型应用- r, m$ e: H6 B8 X
. v' `! @3 h/ l

; e0 T" a  ]- b  ?管脚排列
" D/ M! l2 T0 W+ r$ W+ U7 r& P! Z: a! `( H9 y
2 t- P* m" J7 f: z0 T" Z1 k
管脚描述
# z6 _4 u5 R- p( V; @# D8 Y7 Z4 g0 T& T+ S+ a

0 ~( f, W- z  G% |. D【问题描述】6 n  J- H* ?' I# y% p6 `3 Y
/ H- p; `: c# ?+ C5 F* j
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
% `- o! z7 e1 E  z. f. L: O6 A, L5 b& T7 Z7 C5 H
图1 输出电压波形图
0 D& C4 A0 q2 E* t4 N4 u3 A& X1 z: x
图2 MOS波形及频率图

; |! X: X+ y7 ^* T$ a0 u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。
; K" b$ P4 J) r' ?# f/ p7 r) P+ t
【解决思路】
+ C2 Z- S. v' a
3 J' `3 ^, y9 G2 K! U01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
' s1 n( V! R! K( }$ R7 V

& |5 \7 b2 T* o- Y" D5 G(1)可能是假负载问题
% V' C! c: P5 j, r(2)有可能是环路不稳定所导致的
7 f' q. W2 ^4 C  J: ~(3)元器件损坏故障  [! O3 `; q* v; i

& G  k' ?6 T2 v2 Q" i! x1 S02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
' _- o3 m& J: M- j' j; X, r5 Y) b, r0 `% |3 t! V
(1)可能是输入电容容量不够
. i/ ~: t2 e5 v- }(2)环路不稳定导致
$ Z  x! X" K' y(3)元器件故障1 |" \* i2 s( A. |$ T  Z9 q; ]& f" R
9 Q* `; w3 `7 k" s6 B( W1 U
03、工作频率过高,可能是以下原因:
, e3 d. n$ O( b, E* _; z: }/ w, C# f" M8 Q2 E6 m+ \+ h
(1)反馈回路失效: o, y* z6 x  h9 o; }2 G
(2)功率开关器件异常/ o6 L8 S9 N& m$ l4 I. _
(3)OCP过小
2 Z4 l8 O! s1 i  w; ]- G(4)变压器感量过小/ |0 t+ e6 w) L. l" J7 Z  G8 K
8 o1 Q+ [! E, W  `/ I$ A
【调通要点】3 x7 ?8 N! s( S
- o+ J  e6 ^) k$ m2 g
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。
$ M: [1 j" P, F* ^2 A, O
% A; O3 ?- s' n  `【最终结果】0 X# O9 R1 `" s, {1 n
( V- A9 C4 j; A7 P
以下为改善后的测试波形图:
/ ^7 g: s  h9 {5 j0 ~- f) m2 {9 O$ w  n4 q6 j4 e+ a6 Q# E# w% B
图3 MOS波及工作频率

/ |3 Z- V& I/ G5 V
图4 输出电压
9 `& ~+ B; @) g
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。
9 N) J. @% s9 X) s7 s7 F" H; `0 R' C+ M) p* L" N0 M4 e4 h

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