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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 / o, }: I7 E& g4 u" R# E6 W

! |5 o* m* U  q, [6 l作者:屈工有话说/ H) e9 E6 j" S% G' v8 Q% {
# R3 q* w  j) h+ _/ {' |, {* W
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。
9 C% A  {8 E( h9 }6 P% T2 [0 `" k' l( k1 Q% v# V4 Q
以下为测试样机图片:
! G5 r. \" F2 P- G; w2 M
# ]4 r3 G0 S/ @5 e

. T) K$ K4 p4 z/ `8 S
CR52177SC样机图片
: |9 j5 h+ }+ h# y/ q
【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
4 x/ w+ U" |+ J4 ?$ m【规格】5V1A
* V  s+ @4 r' n  @【控制IC】CR52177SC
& b# O) P9 a3 W5 @4 W- y) s4 H$ s0 n, p/ p' I
CR52177SC—极简自供电原边PWM开关# R* ]0 |) d# ~' I* U
6 y8 l, h- W' k4 u: u7 Q4 B
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。3 ~$ Q( u- l* w5 Y; T$ I/ q+ ^

. G. |% {( s6 wCR52177SC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。  g+ t% g" m' W" h

* ~4 Q$ }# K( a* K7 x0 }  U主要特点" c' P7 r2 R5 Y2 a

2 ?6 ]; Q0 l1 [! Q$ e● 极简外围应用电路
) |( J( S) P) ]& T● 内置快速启动,省启动电阻
0 @" s# X9 y7 K' O9 }3 ?● 内置自供电功能,省供电二极管% J8 w1 _% s, O8 d- u% T
● 省FB端下偏电阻
) i2 w0 a# y2 x% P8 O0 H4 d● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
& O; d' a. i2 E● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL4316 S, x/ \$ K+ C9 Z( G8 o1 z
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
# T, M7 C2 b3 P● 采用多模式控制的效率均衡技术
3 ~4 t6 T3 t; W; g) |● 内置输出线电压补偿功能+ `0 i# I' [# M
● 内置初级电感量偏差补偿功能
& ?# l; X, f' z● 内置全电压功率自适应补偿功能) y; j3 F" n  S0 \) X3 m
● 内置过温度保护功能
6 K6 n' a' H* y; c0 s● 内置FB开路和短路保护功能0 [. @& D7 f; q
● 内置前沿消隐
3 p2 Y1 r; ?$ e8 A) e$ }● 逐周期过流保护
% f3 T1 h' l7 I( n6 c● SOP-7L绿色封装: U9 {' x, N; N

- _3 k8 s+ n+ d4 S  W3 g基本应用
2 m/ t7 a) T! i6 X8 @" h7 o' J" U1 {3 C+ u* f% ~& b
● 小功率电源适配器7 I6 {" c& Q$ r' t. m8 x
● 蜂窝电话充电器+ H9 \6 X4 M: u8 D
● 圣诞灯、LED驱动器
" e, t' m4 @8 |● 替代线性调整器和RCC; l% |$ D3 B% n* Z; A( j; b( x

/ p3 O: ~3 i; n$ m; @典型应用
% V/ o  b' O9 \: J3 R
% Z+ q* P* ^" |9 Y0 q
" w6 r8 l: x7 Z" C  T
管脚排列5 ]9 l# s4 a2 Z' j& y( ?$ {

- P8 s  y5 p* z; a

  I) C" u3 @# N5 q$ V( g1 u: Z7 b" q" g管脚描述- b4 {! b( F; p- f- `! q& l

' p; l8 {% X9 g# k+ H
, {; z7 r! J* B: M$ l% u9 C
【问题描述】) L, j3 }) ?; s) Q3 T. i
/ o5 f; ^0 r! T4 ^( {
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
+ O7 ~/ Z% v  H
$ B: m$ ^/ ?$ _. C
图1 输出电压波形图

: `( r1 @6 x( A9 {7 F- v6 F
图2 MOS波形及频率图

5 H2 |( B3 E4 ], a0 H' b4 I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。
7 ~) E5 K  p' [( G3 V" ?8 U% T
7 B6 G+ `8 N( B1 n+ R8 M【解决思路】
" Y6 h9 |5 ?: N9 A6 |' d  W3 U0 }! [9 _) u
01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
# O/ N( j3 C, S- l2 y

0 i% p5 J7 [, E0 g. M6 v7 U(1)可能是假负载问题
  P+ R  |( r5 y6 ~7 {8 K* k& E4 i(2)有可能是环路不稳定所导致的
6 ]/ q: U+ f/ b* l(3)元器件损坏故障
: `' w& Z: r+ Y$ Z" D. @& w( D
2 ?( r; A+ }7 E02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:$ i5 ?+ `' ?% c/ b; _
- W  c* B" p1 U# t% L
(1)可能是输入电容容量不够- G: T9 `2 p4 x, ^; f+ q1 ~* j  Q$ Q
(2)环路不稳定导致( l! s( U5 L9 O) s/ G; `$ W
(3)元器件故障
, j* j7 G/ ?  @# U! U+ |3 M8 W
. f) o* @+ E% [% `; i* Y03、工作频率过高,可能是以下原因:: N8 z2 n" S2 `1 d

# V- x. H( k4 t6 `6 e* X(1)反馈回路失效
$ s! F. U* s) S1 T6 v9 c(2)功率开关器件异常- Z& G1 }) ]- A% N
(3)OCP过小
* |/ |* k' H% R0 A7 P(4)变压器感量过小
0 ?/ \5 p  l+ x6 X; r% H' s5 M8 I6 V' ]& e) H
【调通要点】- p4 ?4 S8 h+ j8 X

3 o" R4 P% O  X, Z, F& U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。
5 B7 m% }! ~( ]" Z* B; _9 z3 K9 g# T* F0 ]7 i
【最终结果】. }* y7 B5 H' x+ [' \
: _8 _# z" \  `) ^% x
以下为改善后的测试波形图:
8 n4 P! w& Z$ ~- {- C4 ]% B2 k$ q3 C' N5 z- {& H5 |9 `% v3 `; H
图3 MOS波及工作频率

3 x% H8 u7 F0 e- E  F
图4 输出电压

4 m) P! k! @/ P: B# S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。
; T2 o4 m/ y7 J$ `  \
* g, Q8 C; ^, h$ b! ?$ H2 ~5 z

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