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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 $ r! l0 U4 c% d+ B2 o
- \. o/ N1 o7 p2 T
作者:屈工有话说1 K- J5 B3 s# T2 e

( U2 M+ V5 O' Q6 i2 Z7 m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。- r% s. ?1 C, r
4 V8 j! e+ _, t8 R, t$ M
以下为测试样机图片:
; O4 s7 u/ O' k' x
. g; e" k% w( ~

7 U1 N$ x$ `' b! V
CR52177SC样机图片
$ Q9 x) a1 Y$ J1 C% l/ W
【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
' o; E# O9 u& s- b, _【规格】5V1A4 F7 x8 w5 ]0 p# I
【控制IC】CR52177SC, O$ E0 I& M3 f

. c) ?4 m* c) c0 ?! L' a- f' yCR52177SC—极简自供电原边PWM开关, ?: Q: n) L! S# o) c' q/ P5 v
$ P# v7 c$ J* ^- [' W4 R. m
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。
9 a2 r; j1 T: K, v. O; T: s: Q
: d5 s+ X1 @$ m" J) CCR52177SC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。+ P/ w4 f, Y" ^; ^$ [

) D$ d' l1 A4 P) b4 w主要特点
3 P7 T8 u- R0 q3 [4 O
8 I2 E- k1 p( n3 r9 D● 极简外围应用电路
7 W0 u- h7 v: \% T. s0 _● 内置快速启动,省启动电阻$ O* o0 ]3 _, N
● 内置自供电功能,省供电二极管
; d. X: ]- w) D5 O2 P) I● 省FB端下偏电阻
0 g) E2 r& k  G/ K5 m. a● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
4 w  |8 U9 c# p● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
7 O: x1 R# X; N- Z2 O1 q8 l● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
7 z* B% G2 }3 Z) W( F; t● 采用多模式控制的效率均衡技术6 w$ \4 C. a, z# x4 z, y
● 内置输出线电压补偿功能
) A- b1 D0 e! ~● 内置初级电感量偏差补偿功能) B, C: e; v; s" \% N% T
● 内置全电压功率自适应补偿功能: R4 n! O: n8 K! P0 Z
● 内置过温度保护功能
/ h, F( M# M" a, p; g● 内置FB开路和短路保护功能: D' W& H% k6 }. q% x7 Y" |' A3 l
● 内置前沿消隐. W4 G: V1 x- [) g" f( h* S' _
● 逐周期过流保护
! s  e5 ]7 s5 w3 ]/ G+ J● SOP-7L绿色封装
8 F0 b! u: L6 o! s9 R1 ]% k" j1 L; J2 A. _  H* d
基本应用
, z" X2 K/ \1 `2 `$ e" [7 |( r# N' X; a' W% _8 Q( ?2 k
● 小功率电源适配器! M  U& k8 t) R3 r) j
● 蜂窝电话充电器
3 _) r* S* h* o- K/ j" e● 圣诞灯、LED驱动器% l7 z/ ^. k9 y' {# H
● 替代线性调整器和RCC
* o& T/ p& y6 G- w
4 m& K1 z7 B( j  Q典型应用5 |8 Q: A7 `8 N7 p

3 g7 j  F" w+ o) m& K9 S9 u4 d

2 Y" d& F: c' e; P' m管脚排列) Q3 _& q7 f* |6 F

% E; `) _7 z5 f' ^

7 X6 S( m: `. u" j5 j, I: n7 e管脚描述# r8 E+ c0 y3 d4 ^; r5 \# ]
4 H- j- {7 I- K( a* n; _

2 }7 Z; Z8 I- T* i0 Z【问题描述】, R  g+ @  c" ?. g. h, [
+ N# E+ p7 N8 B* M$ U; |  s# K
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。# b( B! l. ?1 I% R+ @6 E5 a
0 c/ _  q- i3 }& a3 ~- V! Z
图1 输出电压波形图
3 d9 F- v' N! y% ?! K! L" b
图2 MOS波形及频率图

' q9 {+ @: h" T2 n3 C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。1 V; @  A! v$ h" C
2 X6 W  Y1 c3 O0 T# x
【解决思路】" C9 t- `* v! j+ t' K. e
+ s8 [: J% `2 r% \
01、空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:

* @) t* y% b% [; H4 J
) h. C8 @  I( i9 p(1)可能是假负载问题* B1 n/ F/ z. G2 j% q( N9 w& R! A
(2)有可能是环路不稳定所导致的' c/ i- `; o3 g- S
(3)元器件损坏故障
) c% v1 N5 |( Y' Q- Q' d$ v% u) O5 M/ C
02、低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:; c& E) [% H9 C& K2 w
# E0 X, a1 `' ?! ?$ K; ?, I( g
(1)可能是输入电容容量不够
' j6 e; V* s( ?2 q(2)环路不稳定导致. ^6 @) a: Z; v$ G6 W* Z4 R* B
(3)元器件故障
% K3 R" g2 [  S9 {( |" z+ K: h- _9 x( t3 f# Y. N! k" r( s; x- V
03、工作频率过高,可能是以下原因:
, X: |' m0 n% t9 Q- P; W$ {
  \. M7 l9 g# Z9 e(1)反馈回路失效# _' e; b- Z2 k8 D7 K9 b+ A
(2)功率开关器件异常
* e3 b# Y& K! Y, x; Y. g' B- }$ G$ \(3)OCP过小) F5 h+ ?" u  b
(4)变压器感量过小4 i+ z7 Q' d) D" l

  \+ r6 [1 Q/ c! j( J【调通要点】* R, P$ R# w" {" y, A/ S

# Q% Z: B/ m* G( i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。
2 F4 _& N  i3 r$ Q2 ?1 ~* C+ g2 j5 w* Z
【最终结果】# f* I: F8 ?5 v4 q
" a1 K/ G& _. g* c8 {! a% D
以下为改善后的测试波形图:  k- A) y) h6 Q' D0 p* d0 S% Y. c
9 e7 G' _0 w8 B# ~, Q2 p$ H
图3 MOS波及工作频率

1 B; c6 F8 X: O" e: R) j' i
图4 输出电压
8 C7 M, L: j& S8 \6 A
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。
$ N, T5 I" c& q) ~' y& `' {8 ]0 C, {9 e$ C" y+ a

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