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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   t3 `! t( ^( [/ U0 N% H" B
6 I4 t! N, v5 x9 }$ `6 Z
作者:屈工有话说
2 ]$ ^) H3 D" l/ C4 p+ r+ J. N# X6 n( U: b
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。: Q  ~3 K* `1 F; `( E/ y+ e
, I0 G9 i, @+ u7 W+ P6 z! D- ~
以下为测试样机图片:
  P& z0 \" U6 S  @. ?8 B4 u
) E9 U5 T' l/ Z- x
# X& D0 _4 j, N$ o! ?. e0 h
CR52177SC样机图片

5 \/ Y& _8 s* |! T$ p, j: k【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
/ H4 E" [' k% a8 m3 \. t【规格】5V1A
" ^% E' T- P( Z1 Z【控制IC】CR52177SC- m( U' w* b3 |+ V9 o/ E) x
4 x* ]1 m- Y: f
CR52177SC—极简自供电原边PWM开关
0 b* d$ G: I$ l7 a" q/ S+ B9 t+ z* v. d
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。
8 m% C! x0 r4 s2 z/ `& |
8 I+ Q7 ~, d( G$ xCR52177SC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。3 \# K: r) f5 [  c. ~! `
' m; u& H. N% U4 J( u  e( G  T+ _
主要特点
6 w8 M6 C! r, u: [2 L! S# `* B
6 b! b! h$ g  O● 极简外围应用电路
5 g; V8 Y$ ]% A' p( A● 内置快速启动,省启动电阻/ G; u4 f/ Z- @9 J# J+ b
● 内置自供电功能,省供电二极管2 Y8 D6 x6 h1 I. _* q8 f' V9 U
● 省FB端下偏电阻
# D- X4 A4 A; B# D● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻1 T. R' A) j2 g5 A6 M
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
) r) i* N% d6 \● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出7 a2 I& a- w+ I2 A9 ]9 {9 _  l
● 采用多模式控制的效率均衡技术
+ o; I1 Y  r! V2 p4 h● 内置输出线电压补偿功能
3 l5 G1 @: c- j. g( }8 \; q● 内置初级电感量偏差补偿功能* g- L7 V7 Z0 U2 ]& z% m" v
● 内置全电压功率自适应补偿功能: x. R7 E2 p; Q% a. i% K$ c; D
● 内置过温度保护功能- ^5 ?0 G4 [# z. C. f  l2 E
● 内置FB开路和短路保护功能3 Q0 e# w4 h+ z0 V. e1 h: }4 U
● 内置前沿消隐# A5 g( S/ s6 W) Q" C$ j( p
● 逐周期过流保护/ Y5 C7 \; p6 Y$ N. V1 E0 D- |
● SOP-7L绿色封装
. l8 g# t& z7 y5 L: f* V
( k9 q$ f! E/ B/ P$ n; R! H# G" M/ `基本应用
5 F5 s( @& B5 k5 A7 C
9 u0 v. T) X0 I● 小功率电源适配器
3 z6 }4 H) |  h; P7 Y8 G● 蜂窝电话充电器0 u+ }8 J3 O7 `8 R5 g' o% b  v9 f% h
● 圣诞灯、LED驱动器
* [3 C& h% Z: s* g! o● 替代线性调整器和RCC
- m6 p0 k  o: E* Z2 l2 V8 u" Z4 Q& S% P& X
典型应用5 c$ Y* L: X+ r- T. S
; M8 ^) z/ Q! P$ K, P$ w
# w4 F! F2 `- z  b% z
管脚排列
3 {3 P- y* @3 N& O3 o2 J0 |% a, X; J# |+ A8 @0 }' N0 @) J
! j) X) ^6 T. f+ T5 Q; E
管脚描述1 K& _6 B. u  G+ k$ _1 T* V1 O8 ]" h
" ~+ C4 p1 P' t" D$ ^" q3 k

8 R. V3 L0 h& g9 K/ G【问题描述】
% w1 N2 }5 H+ k# Z5 f8 u% T" t% L% }& y
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。2 g' k* h) z5 c% {
& p# e. K  Q0 \9 _
图1 输出电压波形图
5 ?! k. m- {$ G5 @+ [2 c& D' ~
图2 MOS波形及频率图

% [( M* a: [! r9 ?' I- R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。
) D- l6 s3 g& C9 B+ j6 J: ?" s
; v* Y: f: w' x8 A! h【解决思路】1 h% ~; c& I' H1 m

3 ^& K6 Z6 f/ m% A. x01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
9 z$ V5 D) Q$ z1 H8 ]! C9 Y0 r

5 g5 s7 r) d' i3 N# Z(1)可能是假负载问题6 g' V( J3 y! h) b5 Z
(2)有可能是环路不稳定所导致的
! O. l% A8 s% z. |(3)元器件损坏故障
. A; c& f! |: V& {5 o
- z0 y. D$ T1 h: d* R02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:$ V* I( M7 g- M
, H7 L, ]* x0 \5 b, Z7 Z0 A; e
(1)可能是输入电容容量不够. {7 y/ M# i* u  q0 E8 d  @$ o
(2)环路不稳定导致1 w7 X, ]* t7 G7 x/ B
(3)元器件故障
3 K( T2 m" {8 m9 M( ~3 ?; ?
" S+ {2 Y/ b5 v03、工作频率过高,可能是以下原因:
+ r- U; c5 Q7 e4 w3 g! ]/ c7 A* A/ j; `4 K( q
(1)反馈回路失效& c" G6 a' W8 o! i  G2 s
(2)功率开关器件异常
! }' ~( ]  Y* q- D(3)OCP过小
6 @- _7 p5 m9 {* b6 M( ]1 ^7 n* W(4)变压器感量过小# ?( P4 m. e2 z9 Z2 A! M( w* _$ ^

9 s; U; X! i/ i: @【调通要点】% o# ~# n/ G4 d; A6 T

9 i& {: V1 B* j, t) D9 F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。
. E0 K2 `$ q' V* [9 G. X* k5 Z( ~; O  s- a6 P3 Q
【最终结果】
; [; W& \, d. C" |2 Q% g
9 L* W/ p. _/ j' H( ?% U( V以下为改善后的测试波形图:
7 X' L  [2 E( l9 I" q6 `
1 G+ U! I% b0 ?, \5 ~) X( U; r( q  Z
图3 MOS波及工作频率
  I( c4 t3 E+ g+ ~8 ]/ f& R$ \
图4 输出电压

! |3 l$ b: ~4 `. \1 S2 e. 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。. L9 w/ V8 Y$ i  _4 _

5 c  e* f( s3 j  u$ @

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