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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
) C, r1 D( C5 \4 \! K6 f5 G7 }* U2 z9 i
作者:屈工有话说1 B5 Q( ]$ X; N: L: \6 m5 b

! r$ ^0 R" r. o/ \. o4 i- L6 Q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。
) }8 X) U3 [# l- B% O$ ^& D) K  S4 f- ]4 f$ N
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。& k0 B7 S3 F  M) G/ D, A9 M

+ y3 W8 N$ {- R" j: o; S% T3 h以下为测试样机图片:
! R. Z: p2 \& v7 n- y! j0 N1 n/ `" d) N2 Q& k6 }0 n4 A. G. W

' G4 z, }5 `8 I& L! W* d
CR6249样机图片
( F2 C) a* P) w6 G" R  v$ 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
; L9 Z5 T1 p4 G" K- k4 a- F【规格】12V1.5A
( J8 v% `% y- {# j% {! R1 [【控制IC】CR6249
0 ^$ E  u" Y9 b. ?2 z: `! Y' T0 |; W, f% O
CR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关
1 g% I+ ^- Q' @4 f& H4 ], x1 x) ~: N# Y6 C) x1 M3 J
产品概述

+ ^/ l4 L4 ^; L* Y) J7 F3 p
7 S9 Q0 R$ ?; d- k( v# tCR6249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。5 W( ]3 i2 ^. }, \1 h
7 Q' U9 k( J4 [2 B- w- v4 f
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。
; B8 e% \3 x$ }4 P/ F2 a5 k8 Q! R$ P; `. P, C& x
主要特点# q7 R4 c9 C4 T7 N0 u- h

- N1 T+ W2 u5 j8 Q( Y● 待机功耗低于75mW
( S# t, P% `6 c4 q& W● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431& a* b' ^* L+ |! k8 X
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
$ x8 A1 g* b$ Y9 ]9 n+ B! ]● 可编程CC/CV模式控制
( v2 L" t/ T! X# F: o● 采用多模式控制的效率均衡技术' ^. p! G/ d, D/ w5 \5 K/ A
● 高能效QR控制模式+ p: r/ h0 I2 Q
● 内置输出线电压补偿功能
8 c2 p9 H0 l9 F" W- i5 s● 内置初级电感量偏差补偿功能5 {* Q6 ^' q+ R- ^- h
● 内置全电压功率自适应补偿功能
2 p: x* l" o! R4 |● 动态负载响应功能
( ?6 l- V% M! `# G" j" U% u: T6 o● 内置过温度保护功能
* [. r- m8 J% S- |# j● 内置输出短路保护功能
0 k3 H; _0 ^' G" e● 内置前沿消隐( Z+ `! ?- P8 M) C/ {7 S( ~( D
● 启动电流和工作电流低$ L( n$ y1 ]$ H  g
● VDD端过压保护和钳位保护6 Q. h) B/ I+ I1 Z
● 逐周期过流保护
0 j( w; [; `8 B3 q! z, Y●  内置输出整流二极管短路保护% Z% m9 H0 n; X- y8 {& x" _
● 内置输出过压保护功能& E1 O# a& V# F* [, [
● 内置所有PIN脚悬空保护功能
- @3 O+ ?7 q4 z● DIP-8L绿色封装0 ]2 f" v* C9 v$ W. R

/ u* M9 m- i2 @2 ~  S' H基本应用
$ i( |3 s8 b" A# N8 m% p; N3 u- ]- {/ F  j  G
● 小功率电源适配器
3 E5 I' }7 @- U● 蜂窝电话充电器, V* x6 r. [) k6 s$ H# [
● 数码电源充电器
- F# p  J7 N7 X8 I● 电脑和服务器辅助电源( R7 t' X# ~1 _( W
● 替代线性调整器和RCC6 v7 l; f$ q+ j

! r3 R* @7 P4 p+ G, ~% I2 t. S$ Q1 n典型应用% `. s" s* m0 W. e6 E% L& r

: G6 f- N. P" E. o! T/ y
引脚分布" F0 J2 l5 A9 l$ i+ h5 I, I; N

; R+ Q6 G* J% J9 ~5 q4 R* }- S4 M引脚描述. w5 K  r) u* e; p$ s
, G  D* a+ h* p. D( B

2 u, `& m; \$ c$ G【问题描述】
' u: q1 V& M' o& E+ }; P9 @) o( u0 t1 m- B# G2 @1 V! e: T. c1 g0 d
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。
2 E; F- f1 z; w$ T8 ]+ t2 a% _" q4 P2 b6 @7 B3 p

! s  ]. B' O1 F4 F4 f3 W【解决思路】
0 V' g, s  }; H& I9 K1 B# x, `& o, O  ]- W7 o4 _8 V, A
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。" I* {, @$ w- p# g9 V8 W

! ]6 w, L8 H2 y2、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。
3 B+ k9 ^8 z0 b, ^: V0 K8 q9 c) G
) t4 u# _+ \% ~( m! I% M3、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。
( l! N; `# D! D( |  _! ?
& z+ X" M8 E3 ?' P+ u4、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。, R; W% L! X- C5 u. n$ k! }: |

$ U9 }; m# G" C3 x/ a9 ^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。% v7 ~8 c, N* {+ a6 \
, u% P! m* h6 V, V4 C
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。" c7 C1 F% h+ h9 K( ^
$ {7 ^8 @1 y! g( X: @% N
【调通要点】- A" L( N) o. T, ]- M

) q+ @9 T- A: @# s7 i! M

1 S0 l6 t4 C' Y5 j: \& H+ l1 i7 N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。) H0 R# ?3 l. p: U; ?9 h" g- u
2 x- a) r1 }/ n, f$ ~, \
, B3 s9 d1 Q8 A3 X  ^
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%。6 V/ c. q; R! N$ l" C& C4 U% y- k
! s1 n* Y- E$ V( h( w2 q$ q
【最终结果】
7 P0 F* J9 I$ c5 s  A9 Z4 L
  R0 n/ z* k" A* }; ~7 K4 b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。+ H4 m% o; [( E  s
# n/ X& ~- p% a& \$ C" k

7 x. n: F9 t- l( H7 R

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