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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 + [8 {$ z2 a( _: X. F" R  r
- R# p6 R; Q( p6 h3 C. h
作者:屈工有话说( v" K6 b* [* s0 X) L! ]  F
5 [) A6 t/ y" v# w$ d
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。
* t' i! c6 e9 z* j* ~1 D; ~' I- Y' s4 q: g! i2 [* ^8 l
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。0 l3 k% ^  h/ J. Z
2 m0 b' e6 r5 h* ^! R0 |
以下为测试样机图片:- @, C. I& z1 d3 _; q. g0 _
& {1 l# k9 l4 p8 w  X: a

3 ~4 T; b+ W& s$ z3 `# ?& \
CR6249样机图片

/ `; l& f- e1 n" u, A# `7 Z6 @【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
' z. u" E' ?1 |" H' [" h【规格】12V1.5A( u1 Z% @' \8 D; n
【控制IC】CR6249
8 L* g( W* F, L# K( G( Z: K
9 T3 O6 b; [& R1 oCR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关' z8 s# |9 I4 w( c$ P. o
, q  S' q) y. z; _/ N
产品概述
, `3 ~+ x  D2 t6 H! e4 s3 v
, Z  B- D( }9 u  W5 _, v4 x
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。9 e3 M$ q2 c$ e' e
2 Z& ?7 d  n' P' |
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。* V3 k1 J7 ~8 B' q! ]# h
% C3 R+ J1 Z  |' k! n
主要特点
0 D/ G: O5 {# n! O* Z$ u) Z' L, ]: H5 C1 J: [
● 待机功耗低于75mW
' i) o( g: J% ?: z. [● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431/ I$ ]4 E- e, O2 U) H# x( q
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出, V% g" |3 O, R4 n6 S8 x
● 可编程CC/CV模式控制
' G* H# _. h0 j; q5 }- i6 k$ T& T3 ?● 采用多模式控制的效率均衡技术
7 l; e1 G* c2 [● 高能效QR控制模式) }2 z  N9 q7 R, ?) ]+ b4 t0 @
● 内置输出线电压补偿功能# {: Q0 x  b; @0 h: r7 y
● 内置初级电感量偏差补偿功能
* L) g- g/ n8 P& f● 内置全电压功率自适应补偿功能
& M$ s* U5 J4 e9 j8 ]5 Z. ]& ]● 动态负载响应功能  a- v2 ], E% m& F
● 内置过温度保护功能
1 S& z* y( `2 {9 }  C● 内置输出短路保护功能
9 m. m/ k6 c) d7 v8 r; X; V● 内置前沿消隐5 X2 k; i5 S1 p0 r: Q7 a
● 启动电流和工作电流低
! L- k$ }# Q! ~* }# m$ g● VDD端过压保护和钳位保护/ y, |9 n. v+ Q5 B* m, X* `
● 逐周期过流保护" n% K. r/ e5 |. U8 B4 x5 Q) o
●  内置输出整流二极管短路保护0 a. d  n. s# W# g: l. M/ e
● 内置输出过压保护功能4 O! m: v- F) q
● 内置所有PIN脚悬空保护功能
4 J% x) T5 p3 T! r5 Q& C- l3 o● DIP-8L绿色封装
: Y$ {- G, y& h; K! a: }3 Y# [( z6 }8 @/ y- O: g2 I5 H9 w+ K
基本应用
* B% u# U( J2 Q+ `& c+ [. c" b4 K6 }5 p
● 小功率电源适配器
/ n5 s* o4 R3 U" @4 _: M: O3 T8 d● 蜂窝电话充电器
4 h. P7 ^5 P9 k4 @0 u* ?. t# S● 数码电源充电器
7 A1 x, w6 G! i1 y- H! Y8 S$ e) Y6 e0 P● 电脑和服务器辅助电源
. I1 k& }/ [5 a3 o7 M● 替代线性调整器和RCC
5 N. k  g# `, X  W+ k! q2 R
. {0 I& M% w: F5 n- A. x典型应用
6 n4 s$ r: f+ q8 A6 L% R* F
, Y  R; A; c+ q" l. b
引脚分布/ U& G/ O5 s" I; G

4 U/ o6 G/ V0 Y4 Q% @2 m引脚描述) Q; ^4 h1 R  E9 C- ]6 P7 K
+ E/ R4 W4 L2 j" F
6 \% u6 G& _$ }% u! A- N5 W! h
【问题描述】
' \; m$ H! h, P1 ?/ u' Y/ f$ P8 b/ l* |0 u' \
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 U7 L) S, @, X5 s7 `
9 w8 \$ N: ]& t6 I6 D$ y

1 p0 @$ E. X' g: f! ], I【解决思路】
& |5 s8 I3 \8 q6 Q/ l- ~6 s, [- r: }1 ]3 s7 Z0 L
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。
( W7 r8 Z. M$ h* s9 Y) h" f4 `  n# F/ y. z  p4 @
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。
& P4 u, \  W/ l1 h1 T
9 }3 t' y- |/ |  A  k# J; {1 a3、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。
  n2 }& e4 `+ z! u) L; `: x/ R0 F- F& e$ Q
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。8 i$ T4 |0 y/ h% R% z, w
3 C, m$ k; I  H! U7 T9 @& u2 g- f5 Y
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。
4 C" }" c& I) m' |$ h
, e" h- Z2 V; ]  @  T  g! e* ~' J6、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。# s5 E: T# Q/ [( E
7 S4 h. A( Y7 x  f# }% _* j1 a
【调通要点】
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; M+ K/ K; @: l/ p  P. l

3 }( G8 K4 X" S7 e- z+ z! m) r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。2 k% O# N5 I7 d8 K2 n
. v0 D2 p; O" L
; `6 I7 ]5 ^3 z
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%。% W$ _9 O9 `# F5 p6 n
+ h0 V. ~9 K4 ~& m
【最终结果】
; n8 `* v+ p0 @6 `" q4 j% N5 x2 M; X9 P' A
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。2 e  P8 ~* `" h* Y1 r+ ~2 A9 N+ @
. X+ o4 K; z" I; o0 l% J1 n9 U+ z

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