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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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- @# ^, h6 s7 Z5 y: d9 b作者:屈工有话说4 b3 v* m- J( X# w$ ]
6 b0 w4 t; S) E1 _& R% _, n! K& Y: Z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。# K8 J$ ^( o! Y8 z& }% n
- c" }# L! _# X/ v$ h2 ?% D \以下为测试样机图片:
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5 u6 @( E q4 ]$ y5 d5 ]
' Z: ~9 t6 e+ H$ V$ tCR52177SC样机图片
" u6 Q4 \7 Y7 R! Q$ f7 j% ?4 B5 E: [0 ?【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
. _& P$ e; q8 K) d0 T0 `+ m, J' [. J【规格】5V1A
) T+ B; X Z8 j) V ]6 K9 u. Q2 x0 V【控制IC】CR52177SC6 U3 ] O6 h* j! Q: p, ^) \1 G9 d
$ ?0 C: o, f$ H# d* I, W, xCR52177SC—极简自供电原边PWM开关 Y! f8 l: h/ T3 p8 Q
- w# m$ B7 L, B2 Q, L3 e7 M3 Q6 C
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。
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0 p, i. \9 T: t. H6 ^5 nCR52177SC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。( R# s5 q" i* m: z2 k
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主要特点- z9 j. Z, y/ ]" J' \
% u" G- k2 F( k. ?" I/ y● 极简外围应用电路% s. D/ ~! G( p3 |- O' m
● 内置快速启动,省启动电阻- m* z4 B. Y& w/ x) X- i
● 内置自供电功能,省供电二极管
) X1 ]' y/ o' @● 省FB端下偏电阻
& h5 Y4 R! g/ w( y● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻8 ]) g3 n" @2 \( o; h, f& b
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431 | l1 \4 {5 f. {# x7 M4 s& a1 Q( P
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
* U! n* b9 e, r7 k6 l1 }) |* w* a● 采用多模式控制的效率均衡技术
- ?6 X4 ~/ H5 E' I● 内置输出线电压补偿功能
3 m1 O/ E2 L1 e● 内置初级电感量偏差补偿功能
' W1 U6 z) {$ O3 H● 内置全电压功率自适应补偿功能
1 w2 C' `3 B5 `' J; d● 内置过温度保护功能
( e2 @% ^1 `$ o● 内置FB开路和短路保护功能
* U) g. O. `1 v& Z" R● 内置前沿消隐
: [! e5 o3 {1 O9 J0 n7 p- k) a● 逐周期过流保护' v" P* b' H; _& F& d5 R. F. j9 Z
● SOP-7L绿色封装% ^0 g' p1 h$ v) e4 d
: ]4 s+ n2 L" p4 L1 h
基本应用: u% S l9 ]# w9 X* E6 e# E
( h9 E) z* B, Q7 F" @% a6 L● 小功率电源适配器
; h; ]! W% b G& Q● 蜂窝电话充电器
# D; K' Q1 A; \2 C● 圣诞灯、LED驱动器
) y* t1 L) v0 q3 p● 替代线性调整器和RCC
6 N7 k6 ~( m0 q3 E0 @( Q) ^8 v5 M: f) H. a. \
典型应用
% ]+ F5 Y" |% W4 M' Y; i k4 a3 M+ z
# n6 {/ S, {9 X% L' s% r; z* D# C( _6 {
管脚排列. m' D7 X9 ?8 M6 ^) M0 Q3 C
5 ]& X8 O% C3 d" }2 a* J
2 Y8 d7 f8 j- H5 T" S# H$ t* v* t管脚描述8 F0 q0 Z, e; J) n* S
2 N8 a6 a* P! t2 z0 X4 w4 M5 s4 D0 _$ I
0 B/ d% ]! l# f- _【问题描述】 M- y7 E! o: U2 @7 Z
; _$ \# K* E# Y' s5 Z8 `
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。+ s3 Y) e& a* F R( [- Y% R
. K! H+ W, c; m5 I8 @图1 输出电压波形图 & X4 u# q* h1 L8 G
图2 MOS波形及频率图
/ i! z( D' J* }+ O% {6 _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。
4 w/ l" {0 _1 j( J" b2 \
3 x: `; ~3 S2 f6 ^. ?% J: R, ~【解决思路】
+ V' j- D: d: g8 D, @3 ~
* A$ u/ z. T! A2 _ C, y7 V) v/ P- S01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:1 R% F- m/ w& s6 _8 G/ `
% b; q( N, ^$ L7 T( c( W6 V(1)可能是假负载问题
' [0 L+ J; H, x9 S(2)有可能是环路不稳定所导致的
. _! S+ y9 [3 j& R(3)元器件损坏故障
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5 L, F5 l5 a- t: C, o3 h02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
& U$ h3 p* F( G7 y
`0 g/ m0 u( U9 p0 x1 y" A) o$ {(1)可能是输入电容容量不够
* ~7 ]# s- p1 [0 m* |- B(2)环路不稳定导致6 Z/ ~3 E$ ^! q2 M0 e! N [
(3)元器件故障
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7 b5 R3 {" f ~/ Z5 z1 J( d03、工作频率过高,可能是以下原因:
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; S$ g0 t4 v4 b" i; w/ N Y) s(1)反馈回路失效# N+ p# w/ i0 k2 J$ C$ z2 P
(2)功率开关器件异常
2 y2 l" E' C ~# k(3)OCP过小8 T1 h1 V9 I% q1 w1 N
(4)变压器感量过小, }+ K9 B0 T5 y3 ?% n% @6 k# F
, x9 @& {6 Z o# @【调通要点】- q3 C- k% Y/ b$ j# K
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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。
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2 W' I* q) s0 |: N0 D7 Z( \【最终结果】
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以下为改善后的测试波形图:! W' i7 ~# z) o) ?, o' |
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图3 MOS波及工作频率 8 w; h2 F5 }8 ]1 c2 ?
图4 输出电压 5 _2 X# [- P4 f$ g! |& i9 {
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。
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