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提高电源适配器效率,满足六级能效的几个小秘诀 (附案例)

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发表于 2023-8-8 11:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-8-8 11:43 编辑 ; M7 l8 j: A8 Z6 S( K* F

. ^3 h8 \. `5 n9 U# \作者:屈工有话说+ d' v4 r& H5 x# Q9 ^3 i6 C4 k) R9 E

, o, ]% H4 M/ b# a8 E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。! J! @& d. i& g- y

  \+ H" B8 S7 A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。
4 s9 s2 \6 ?- [9 H+ s" b. k; s, c1 K2 _0 Z
以下为测试样机图片:
6 E! S0 [& {0 j0 E( W3 V( a+ V1 K9 q- \- X; A
5 |3 _) K9 [# _$ i6 m; X; B
CR6249样机图片

# y0 q% M& \" u# X* P! \【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
  M2 i7 h1 _: d5 C" S4 V【规格】12V1.5A% C! L# S1 g% ~& [% V
【控制IC】CR6249
/ ^9 e+ Z$ S7 T2 z0 m. S' b8 ~. A% n, C4 a) J
CR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关4 N. O- y2 }+ k; u$ w1 H
; h6 Y& y  P( J
产品概述

2 ?1 L8 t, t& \# K3 i2 \. W* X
- @: ]' h  }& `, X/ I0 ]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。  R7 l" p3 W; }! L( P( p
- D+ t) e* c8 G
CR6249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。
( y9 k; I1 U1 l9 F5 c, z3 T
8 y, H$ K9 O2 @2 `7 K/ f# Q主要特点
# G0 r5 W) t7 U: f$ G* ~5 [! r+ ^0 f6 ^1 F9 y4 p/ K- L
● 待机功耗低于75mW
) p& T  F6 i9 S. X  Z# v0 ~● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431  z( c: @0 n; x1 e$ P) t
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
! x; x, R. N9 T/ J0 g; j1 Q5 u' }● 可编程CC/CV模式控制
) E, c; U( S0 ]6 v0 s' s' Z; p4 ?1 ]% l● 采用多模式控制的效率均衡技术
+ {4 e1 i+ U+ R/ p, }● 高能效QR控制模式5 T7 n$ y. y; y, Y) f0 w+ c! G  X
● 内置输出线电压补偿功能+ S$ S1 D. W: ^: e2 p+ T1 h, U
● 内置初级电感量偏差补偿功能; E. D+ y! B1 n- @
● 内置全电压功率自适应补偿功能
, R8 W' o+ T3 G2 Z● 动态负载响应功能
2 ~( t- f6 m6 H& K/ K% R● 内置过温度保护功能
3 Y& ~! V: x* }+ Q● 内置输出短路保护功能7 X0 p& [5 O# T
● 内置前沿消隐) @$ S& |0 q6 C
● 启动电流和工作电流低
1 |4 O9 N% B2 ^● VDD端过压保护和钳位保护- f' j; z& S9 q' r3 N
● 逐周期过流保护+ e6 P9 f1 ]" x1 j/ C
●  内置输出整流二极管短路保护
$ X  o% h% m6 A8 Q5 O● 内置输出过压保护功能- X# d0 |8 O5 H1 b8 O3 W) @0 q2 ]
● 内置所有PIN脚悬空保护功能1 @9 d1 Y+ \' F* n
● DIP-8L绿色封装9 \5 X7 J2 n! U
! e; j- ^( a, ^  X, f3 M: r
基本应用" h9 I1 D, L) m: K" B  l. v

1 o. I$ o8 {* U: f/ H- ]9 q4 S! _● 小功率电源适配器
) E' h) h+ x" L( o% S) ^● 蜂窝电话充电器2 ?0 T7 q& N- X
● 数码电源充电器
. w1 L$ g5 [+ a8 L! c● 电脑和服务器辅助电源! X- B6 w% U: I0 E
● 替代线性调整器和RCC
0 C! ~1 j# g$ P* \9 m
( ^2 N$ E4 I" d6 ?0 q典型应用
  E0 Y" _7 {; R4 n9 C0 f3 ?* r4 ~2 }' L' _, J" Q. R
引脚分布/ g, c4 y" r/ y. Q: m; W4 m% c

5 h! b$ `3 w! W9 p9 \1 k引脚描述- r8 A) N9 |$ h, W

3 a  s+ L0 r5 `0 i/ K" n5 b& e
) u2 e' C4 `2 p! j* K' I, D
【问题描述】$ {7 N  k/ y% q- `

6 f; f/ S3 ~4 C- O- a0 q! B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。
6 _3 H: A$ Z9 S/ o' v% x
: N- R* i2 F7 k* \& B
( D6 V- N% N5 K
【解决思路】+ t/ `! [- _8 J9 ]6 I& w8 a! j4 y
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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。
0 X$ L, z/ d/ ~+ T9 _" ^6 j6 `& U6 t  {+ u4 E; P3 l
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。9 q  @% y6 q- N. b3 f' i
, U+ q- ^- k; z
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。
$ v; l4 y, n% |1 X/ M  G$ y& f1 h8 z6 A  S
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。9 v' a) S; \" e3 N/ I* }6 y: D- N" x

- ^# J! d& s& u! E3 N: ^5、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。0 v8 K* ~7 ~! d; t7 e; N
( r- k- W1 n5 e7 ?7 G& R& Y
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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  g/ \* t9 B! r5 T* d【调通要点】
0 `) i* R: d- V3 w% K* k% B
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* M8 ?1 B; K7 k- j  g6 i/ F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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6 g+ Z' w* r* n* ~% d
0 Z, n7 B8 e4 @4 L( h
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%。! }" f& L8 c; K% G! a

" H2 W% b% X) `0 u; D& @【最终结果】
  \  `' {% J9 f8 a' S' \+ [
  S8 \  f( i: N/ q' M8 h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。
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