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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-7-25 11:04 编辑
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作者:屈工有话说6 D$ U' i: j7 r0 T9 k6 D
* K6 X) l4 ]/ ?6 z/ u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。4 r1 H0 W0 ]- E& P ^, P
6 P: P) _- T% t, R9 T+ ?1 G
以下为测试样机图片:, `% e. Z5 ]/ L2 m
' j4 W/ R2 C" A+ \) N) D
9 ]. B, W( x0 b5 S, A/ H
CR52177SC样机图片
5 Y9 O: c' D9 `9 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
: V( Y9 h4 E# c【规格】5V1A- a1 E. T4 t1 `! n! f
【控制IC】CR52177SC
& j9 m/ I" e8 A# u; s
: W2 s1 ?; m y2 C, vCR52177SC—极简自供电原边PWM开关" p+ i( }6 C2 a
6 p# S+ \* R7 s2 V4 L: ]
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。) g+ c8 k4 v' T2 X& }3 b4 F; x
$ L% p: D5 Z2 D& eCR52177SC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* b3 @* S3 \! _ E: c n
0 G7 U2 V" S L( u7 `7 e3 Z主要特点# t$ N* t9 |+ E! h# g4 V/ i6 V
( K6 J2 a: i9 Q8 Z( n4 I( a* T D! H● 极简外围应用电路" `: B( [( h! s+ [7 t, I2 ^
● 内置快速启动,省启动电阻
. E7 j; Y- |) P9 Y● 内置自供电功能,省供电二极管8 C+ p. `0 D+ \# ` A/ S
● 省FB端下偏电阻
: R: s; G$ S# D: \8 ?% R● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻1 P, R8 b# P B, {9 q) e# F
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
+ G0 p2 @+ U2 W a● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出$ f! k3 \: O9 `( ^* X0 V
● 采用多模式控制的效率均衡技术5 T% N9 ? R( P$ F) w
● 内置输出线电压补偿功能. \! }9 ?/ I3 e: A
● 内置初级电感量偏差补偿功能
+ j, Z8 m$ O% _% u● 内置全电压功率自适应补偿功能5 ?$ Y# p e, k$ z
● 内置过温度保护功能8 t" t/ Q2 T2 |: W0 x4 V" p
● 内置FB开路和短路保护功能
( h. n- @9 l+ b, V) f! H/ y# d● 内置前沿消隐
# i" f3 n/ Q9 \0 n- f' T● 逐周期过流保护
- z5 i& ^* Z5 ~- ~+ R● SOP-7L绿色封装
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' S* g# I$ x. I5 O+ I2 n2 t基本应用 X1 P, R+ ^1 n; m& L* M
1 |3 x6 K; L7 w7 d. }● 小功率电源适配器5 F& ?" U& e1 o" O
● 蜂窝电话充电器
2 D- [- ]7 K2 a" T* ?● 圣诞灯、LED驱动器
. [: @6 n4 }. N# K. O ~" ~● 替代线性调整器和RCC/ a9 y7 | L, M) i4 c/ {0 y- K+ J
$ ~. ]1 T5 K7 U) X; e. d
典型应用
) X+ ]' O$ [9 a9 L1 ?! A& K P3 l
6 `+ T! v `% j/ J; ?/ j2 j! R. _* Y( j* _1 I' R4 ^$ s
管脚排列 q4 }- C6 _* b/ s
) H; T* T; D* \8 `5 u" O$ Q8 s" J- B8 m) X6 q0 ?
管脚描述
/ B7 `/ ]! _$ w( g' w. P/ Q! B2 g8 h
% t4 {& Y5 \' m% C7 n t4 W
【问题描述】9 W7 `7 r. K- @3 K
. r: u/ s! t. `1 Z6 g
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
0 ?( t% S9 Z4 r& N3 `
) ]3 `! n) v9 K+ G图1 输出电压波形图 x' O2 v! L* _* Z/ c- ?
图2 MOS波形及频率图 $ U% u7 T" Y. M; C9 P
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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+ j$ J" R& H) c【解决思路】6 T0 v* Z0 x0 O- Y$ P- O
5 `' D3 o9 L x5 p* N01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:* Z$ e0 v. P& A# ]' A
% r9 H- ?' N) o: e3 n. s(1)可能是假负载问题1 R) v8 a' B# x& ?% M- F, s1 H$ i& Y
(2)有可能是环路不稳定所导致的
0 V, `! V/ z( ]4 p8 N8 F(3)元器件损坏故障+ B2 a8 a8 `4 u; y. V8 p9 F
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02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:1 R# c: @5 ^" z4 r
# Z. L0 V& U. b$ {9 T(1)可能是输入电容容量不够6 u5 q% |7 e- ~1 F5 J
(2)环路不稳定导致$ x+ ~4 [ o/ t3 f& E
(3)元器件故障
4 o( @$ S3 ]- _$ q/ s" P& y
9 ], o) T$ U# W8 r) |3 ~03、工作频率过高,可能是以下原因:
+ F7 {2 H9 _4 e3 R. N, b
) ]$ P, k w3 d/ _6 t9 `(1)反馈回路失效1 W5 z9 X) W6 N% ]
(2)功率开关器件异常
9 z7 c/ m; f. j3 O(3)OCP过小
% m: z! o0 f" N(4)变压器感量过小
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3 ~0 O3 K5 ?2 E( O【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。% N$ F0 l% d* W G( d
- U+ A5 S8 T; D: B8 @9 s4 a6 F' |/ i【最终结果】
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P+ x- n" M1 |) |以下为改善后的测试波形图:& k: c* o2 u' A b, g- A: n
: p5 U! Q6 {1 ~$ a图3 MOS波及工作频率 $ h; C( j6 [3 R8 P* O& H6 U9 M
图4 输出电压
1 k# u. E) W0 Z: N* b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。" K6 q1 N. z/ `6 S% t3 G% V7 U
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