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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-8-8 11:43 编辑
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" C8 w0 l8 b: s0 o( X9 V作者:屈工有话说
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随着能源危机的逐渐加剧,能源效率的提高成为了当今社会发展的重要方向。为了推动能源的节约利用和环境保护,各国纷纷制定了相应的能效标准。六级能效标准作为我国目前最高的能效标准之一,对于能源的有效利用起到了重要的引导作用。当然,对外置电源(如电源适配器、开关电源、充电器等)的要求也越来越高。对于一些厂商来说,既充满机遇也充满挑战。
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9 I0 Q6 K: t: b% Z# f本文以12V1.5A电源适配器为例,分享如何提高平均效率来满足六级能效标准的解决思路。 o2 q) v& H8 F# l
; t) S6 r8 [4 a) f以下为测试样机图片:9 S4 B2 l- K6 L& N
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& ~; R0 D- t- J7 {; W% WCR6249样机图片
6 B. F+ K& }/ f% _" G* o【应用】电脑和服务器辅助电源/数码电源充电器/替代线性调整器和RCC
: {# Z3 E9 l& K+ w【规格】12V1.5A8 N& I5 J* q( a: y5 a
【控制IC】CR6249* }: k8 K+ B1 M3 W3 s( f
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CR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关
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( ?( b+ N* G; |2 p; c产品概述
+ R4 m, p- B- y
3 n) C4 B1 s4 V2 \) g7 } @CR6249是一款高性能原边检测控制的PWM开关,待机功耗小于75mW。CR6249内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗。QR控制模式提升效率,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。 X9 I2 I3 `) s8 r V/ N9 p9 n
7 `3 Y" Y+ e5 ]) m& {6 a0 aCR6249集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),CS引脚悬空保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,输出整流二极管短路保护电路,输出过压保护电路。而且内置所有PIN脚悬空保护功能,使得芯片具有更高的可靠性。
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: D) s; l1 b6 y2 {) {$ _主要特点
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● 待机功耗低于75mW7 B. a d1 J" f$ o; }$ O
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
1 \& j: ~, x$ f% W● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出. {: X% q3 Z2 W- G, e$ t
● 可编程CC/CV模式控制& X" K. q( r5 k* }
● 采用多模式控制的效率均衡技术6 H8 ~. p2 Y: y3 C- L
● 高能效QR控制模式$ q/ I+ ]# [3 u2 g
● 内置输出线电压补偿功能" R/ M- B; t9 I! O
● 内置初级电感量偏差补偿功能
; F1 r, R S G5 c( s* O& {( S● 内置全电压功率自适应补偿功能
/ q/ w% {1 ^$ r H+ V! T4 \8 q" ^● 动态负载响应功能
) i' E. w1 h( n9 p; S● 内置过温度保护功能
: v5 t$ D: b( r7 H3 ]● 内置输出短路保护功能
7 z3 {0 z$ O8 _3 d J! V0 K5 F● 内置前沿消隐
w' C0 s$ a7 \! r i$ [) B● 启动电流和工作电流低+ y: V1 G# I6 }! h- O4 x5 n
● VDD端过压保护和钳位保护$ Z% o8 a% F2 \5 {4 }/ H
● 逐周期过流保护
/ b1 v6 J" e; U& A3 Y0 y● 内置输出整流二极管短路保护! @& Z! {" q0 f- C+ w
● 内置输出过压保护功能
+ l1 B& o' x' _9 l7 B/ g' N● 内置所有PIN脚悬空保护功能
- l, j3 [8 @! m. t● DIP-8L绿色封装
) }. e- \( ~1 l" @8 p. L& R$ v* I* ^( c* `' i9 U; P" X- K
基本应用
2 Z# m* Q" m, t9 ]4 O# ?# H% s& K( S1 Z. Z8 ~- c7 |* s
● 小功率电源适配器9 C2 p0 I i8 o
● 蜂窝电话充电器3 _; G( t8 U a! ]: o
● 数码电源充电器0 r6 L/ J$ |; T* @7 U$ g6 V
● 电脑和服务器辅助电源
1 s" T& v+ G8 x" q* P2 k' k, ~● 替代线性调整器和RCC
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& k- C! y; y. n2 e. g. m' j, B典型应用
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引脚分布
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引脚描述* M$ q) x$ K/ S+ Z* }& n$ j2 Q
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【问题描述】3 K! v4 `3 S; A0 c
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如下图所示,高低压平均效率只有84.64%左右,而六级能效需要85%的效率,未能满足六级能效。
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【解决思路】1 }/ e8 q/ d" ~- z( L
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1、选择高效的功率开关器件:合理选择低导通和开关损耗的功率开关器件,如MOSFET或IGBT。这些器件应具有快速的开关速度和低导通电阻,以减少能量损耗。1 p/ M! |6 G% }% W% H) D; w/ M
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2、合适的开关频率:选择适当的开关频率可以平衡开关损耗和输出滤波器尺寸。较高的开关频率可以减小开关器件的开关损耗,但也可能增加输出滤波器的尺寸和成本。因此,需要在效率和成本之间进行权衡。/ m# D' }! Z6 h
0 [+ U% m( e# U4 Y9 @3、优化反激变压器设计:反激变压器是反激开关电源中的关键元件,合理设计和选用变压器可以提高电源的效率。通过减小变压器的漏感、减小铜损耗和磁芯损耗,可以降低能量损耗并提高效率。
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- X& @3 @1 g& f$ _0 Y @4、采用合适的控制策略:选择合适的控制策略,如当前模式控制或电压模式控制,可以提高电源的动态响应和稳定性,从而提高效率。
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; [0 q/ m- V$ j8 A+ U0 Q5、优化输出滤波器设计:合理设计输出滤波器可以减少输出纹波和滤波器损耗,提高电源的效率。选择合适的滤波器元件和拓扑结构,以及进行合理的参数调节,可以达到最佳的滤波效果。5 S- O8 W( A1 p$ |0 D% w( _ ]
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6、高效的辅助电路设计:包括合理设计电源输入滤波电路、启动电路、过压保护电路等,以减少附加能量损耗,提高整个系统的效率。
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}6 e- I3 D4 C) n" }【调通要点】
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使用示波器抓开关频率,发现频率只有35KHz偏低。IC本身良好的工作频率在50KHz左右,于是通过减小OCP到1.8A来提升开关频率至45KHz,效率提升了1个多点,达到86.24%,能满足六级能效。但由于测试效率为板端,为考虑带线测试时留有余量,继续优化效率。
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经观察发现次级输出电容容值为560uF,而电源负载为1.5A,容值相对来说偏小,于是尝试增大输出电容至820uF,效率提升了0.38%。# T% P- I5 e3 r' T! x# Q" k. U
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【最终结果】% A# |5 d6 v+ l8 h$ ^
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由于变压器感量已经很大,无法通过变压器感量提升效率。在考虑成本的情况下,不换大号的IC、不换内阻更小的肖特基的情况下,此效率几乎已达极限,能够满足客户需求。, h O. Q/ U2 S$ m" _+ _
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