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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
. M+ L. u0 }4 {: v0 H$ b. k1 `( c! d& o1 ^& s% ^
作者:屈工有话说
/ C" L, d4 f$ G: _* L, W# a0 [, N6 Q
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。, L# Z2 c9 K* Y, x# K# E

7 z: h5 s9 a8 {* X/ L& Q以下为测试样机图片:" l5 y; I4 j$ E" u% L1 H5 E: o

3 B8 |; h" Q2 n( |3 L& ]6 n
2 i$ a5 _( a+ K; _. J
CR52177SC样机图片
- k0 L* u# R+ E" A. i. [
【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) i" H3 R
【规格】5V1A
# P* \) [- G# r【控制IC】CR52177SC
. a" P6 \  S! ]. L& V) ]7 y
7 j- z# Y1 C# h) `: k" K& a( mCR52177SC—极简自供电原边PWM开关6 g( [3 }; |- R$ C' y  D8 E) m0 }

9 I, a, @4 q) P3 ]6 |; }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。* X0 `6 {" [( I/ I: j" ^& V* N

; S6 C/ O& Y+ l$ `/ L9 sCR52177SC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。
& S' a" T# e7 `% L2 g3 r) @5 A8 X! `9 p
主要特点0 z) \- L- U- p0 `- t
8 L7 l9 D) D1 M4 @& H5 b: x  D6 C
● 极简外围应用电路  }. j, R/ {* F$ Y
● 内置快速启动,省启动电阻
- e6 |# o+ D1 G● 内置自供电功能,省供电二极管( T- N; a7 W) O6 X6 g
● 省FB端下偏电阻1 j# e6 N( T2 ^
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻4 ~) f0 j: r+ X& S8 m
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431! z( w5 e. d' r( v
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出7 J7 V  j; W: v; H; I; K
● 采用多模式控制的效率均衡技术! ~3 n$ U( W0 Y; o' p- p( ?8 e* p" V
● 内置输出线电压补偿功能% O4 D7 Y: t9 ]; Z
● 内置初级电感量偏差补偿功能9 k& ^- s2 u$ I6 J5 k2 E
● 内置全电压功率自适应补偿功能4 z, X5 i- O4 [7 I
● 内置过温度保护功能
) x" P9 `: D8 k5 Z! F● 内置FB开路和短路保护功能* k& S5 z' O2 g0 c& z4 O& n" O
● 内置前沿消隐
. ?" F% ~7 J# o6 r● 逐周期过流保护
8 A1 V" {6 h' N1 A5 V8 |: H0 P/ a2 N● SOP-7L绿色封装" r6 ]. n' ?( S( }+ l

7 u8 x' p; m. H, \5 d3 M( k基本应用
& n3 Q, b/ ~: H1 c8 n( b& `0 e8 Y' z8 o3 X+ P
● 小功率电源适配器! ~+ B. t8 ?% k
● 蜂窝电话充电器
" S. J) P8 B& w4 }2 ^( S/ o! @! v● 圣诞灯、LED驱动器7 X: y5 I# ^+ F  o* y. s# z
● 替代线性调整器和RCC% D! q7 u' v, `3 J" M7 n

& j& M1 t# a- |7 o, j) P) ^典型应用
1 J: V/ y. _5 O4 e/ E" s, h
1 g. o; X1 }# y, t7 q* q

- x5 j3 c" C, c- w2 ?: R管脚排列  @8 n$ N' @1 K* d! u1 J

/ W1 g9 V( }  J, k6 y* k4 `

. n" z1 Y- V+ Q3 l! t1 w管脚描述
6 v8 S& c( _- C# H$ `7 \+ ]( N* y2 r. v

1 d- H/ M/ w9 z' r0 i【问题描述】
$ p" @" ~5 D! p' j7 n( c5 _
; m! I; A* v' l/ @! ], {9 o9 Z空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。. m( R, ?& C& o6 k# v7 }# a- q3 Y% h
* J1 B# v; G6 T/ u9 ~
图1 输出电压波形图
" u. W% J& ?+ u- i1 i5 |+ A7 W) \
图2 MOS波形及频率图

5 J+ i7 N1 o3 Z7 ]% l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。: H1 Y. X* ]: Q7 g
4 K' z: a, W" V$ I# k/ j, m
【解决思路】$ `5 t5 L$ x5 Z. V+ G, y+ X( M  n! s

; ~# M/ o; J/ Q, h8 W4 o1 C, c01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:

; `: o' @' d9 `4 Z9 X, L1 Y" E/ p$ K# J: b5 l9 |& S
(1)可能是假负载问题# k6 r/ Y1 N3 O& @9 M7 T  ~
(2)有可能是环路不稳定所导致的
' S, I6 u$ l2 y' A$ n( @(3)元器件损坏故障
# f1 n4 \5 A4 I! `0 I3 p. w4 X; W. B  v+ I; t
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:, p5 x1 P- u# f) b, W' ~) ^- N
, j2 Q3 f3 M# F, e  p6 U
(1)可能是输入电容容量不够% F7 Y! d& e/ {' W" I3 {4 I8 q3 F9 x
(2)环路不稳定导致
4 l! V0 C; ]+ T9 q; M: _7 w(3)元器件故障: G2 L% ~$ n6 r( t  C

! B9 d4 A3 n9 {03、工作频率过高,可能是以下原因:8 a' o3 _: _! t  {
5 J: a* \1 ~  F/ H0 G1 n
(1)反馈回路失效
3 O% ]& e. W; Q1 h: R9 U4 j(2)功率开关器件异常7 Y/ V5 Z2 _. `8 [. s' q
(3)OCP过小) a0 V0 {$ z0 s3 Q; H6 i
(4)变压器感量过小
4 A0 @1 s  ^1 x3 j! U! l: e. Q8 X. t
【调通要点】' S5 H% ^; s1 _" F
  k1 g* B; l0 r/ _9 M8 W5 e  x
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。) q/ a& S$ m: N+ E7 m7 Y

  M8 t6 W) p: ]2 |【最终结果】
" P! y, h! e) d: L. D* r# K& P2 A! [) a$ b9 t3 p* d3 @
以下为改善后的测试波形图:# Z% k  a6 \& X6 K

6 E" V8 e  M. N& k, F, \/ r
图3 MOS波及工作频率
+ v; F8 H" `4 }% F* O
图4 输出电压
5 r0 c* [- s* i7 P5 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。
0 J; K' e; ^5 @* `# [1 q
# Z% R% q8 x1 [2 Y4 r' [

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