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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   v% }* q8 [0 |. h3 |# c

' K9 N) V" e  G7 y9 v- i4 ^; q; h作者:屈工有话说
- M# K0 D7 u+ l8 \  e* J; q9 w$ v
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。! ]2 s, E/ G- e: o

& T" _; l' z, \) E% i' T9 h5 Q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。
( g: b' r- F. u* z5 E# E# Y4 n3 x! O6 @5 z2 R7 Q7 J0 |: T! f3 `3 R: m7 x
以下为测试样机图片:
  M6 z5 J. L0 u' ~
( E. D$ `' t: C* H$ P
5 Y0 ?% d, D+ e4 G
CR6249样机图片
2 y6 k6 J5 A% h% P; F
【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RCC4 y7 G. p( n6 ^: Z+ V) ?4 T
【规格】12V1.5A# p$ ^( r$ U9 ~$ e7 s
【控制IC】CR6249
1 R* A$ p* c& I, M! p& b' N% A9 i! ^0 C4 p7 m
CR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关& o$ _  @7 I' u5 \) k' ~

# ^/ O: Z& P0 @$ ~" j5 }, W产品概述
' g  l7 ~0 u- J7 S  b; ]: T, S

/ ]# _9 |0 v; p3 x. |. B* o9 YCR6249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。
$ H% d! W5 D: f
# `2 l( h5 t* x8 ECR6249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。& X, R" |% }; `1 n# ?
* M9 r7 ]* c; X- s! S$ j
主要特点
* A  v% c1 [" s8 H3 a2 K
# ~1 A" m$ ]  A- B# q- Q( r● 待机功耗低于75mW
' O0 S- M, v$ Q. _; l4 d$ ?● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL4312 V1 r) U* Y+ G2 h! k: e
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
- G/ F; ~1 c3 J% N● 可编程CC/CV模式控制' X: L; ?. P2 `, u& Y# _3 y6 K
● 采用多模式控制的效率均衡技术% O4 V& T, [  S2 Q6 Q! E- ~5 F+ @
● 高能效QR控制模式5 w! q- v9 n% z+ g
● 内置输出线电压补偿功能* R% Z' p5 L9 I2 ^9 t
● 内置初级电感量偏差补偿功能
8 @- c) e, i$ k. ~● 内置全电压功率自适应补偿功能0 P; ^$ P  @4 |
● 动态负载响应功能* h4 z; A& e; G/ M) g6 N. a# p* w
● 内置过温度保护功能1 F4 k) I& f: A8 i
● 内置输出短路保护功能
: H. K! Y  e, w1 l● 内置前沿消隐" k+ B& a; A$ M; j( L$ |. L% \: G
● 启动电流和工作电流低$ T3 i- v7 b( I( [1 {  K
● VDD端过压保护和钳位保护
) s" X; R- X" T* }" _  W● 逐周期过流保护, i3 b( k' f4 R7 n' Y1 J2 u
●  内置输出整流二极管短路保护
: G4 u! {) I2 k0 B( f/ ~* |, B● 内置输出过压保护功能
5 L: y( y& a- b* X) o; \+ s9 I# {● 内置所有PIN脚悬空保护功能0 T3 Q- q$ a: R, o
● DIP-8L绿色封装
3 x* E8 e# j& z
* Q' s3 |* \" n; D基本应用7 W. q7 b) ]6 i
' |; p' Z& z: W
● 小功率电源适配器
1 n2 ~* T( Y# h9 g7 C● 蜂窝电话充电器2 t. x& r9 q3 p2 |- B
● 数码电源充电器# Q: H- s. p. h+ W& K
● 电脑和服务器辅助电源/ p/ J$ E6 {/ ]
● 替代线性调整器和RCC
% _9 W# }8 S# ~8 Z0 O/ ^8 O/ ^) ]" s- b( |; V5 p6 G5 K
典型应用
8 N# }  K7 d# E! P8 p' B+ R) c, G
引脚分布
( L0 W% C# E( @& D- U# l. s
& w3 ]7 n& g* ?5 ]2 ]! J  D
引脚描述
. K9 p/ G8 R! p1 `2 W. j2 i' z
  L- m$ q+ ~% g: Y
【问题描述】
/ V9 n' r* {/ R( f- n. B1 D5 n3 o. W3 V9 Y! t. 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。
* C& o' O) w" ^% B1 D; F; D5 [1 N# X. |9 k$ q9 F3 w0 P
7 U) O, e3 m& n# e3 x; y. {/ v
【解决思路】4 ^; c. u4 A8 P% Y1 K. _- c

! K5 A/ x& Z1 [8 p9 n7 o1、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。- w$ R/ y  V- H: k* \

  s/ B: i/ W4 |: p$ D0 G: m2、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。
' |' d! ?  U5 i% n* S3 }/ F. I4 J3 f# I3 M1 u
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。% J* G& T6 G) B9 R- r* o9 r

4 e2 Y* k9 z; c1 E0 x' T4、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。
( t4 ?# m4 b% w3 p6 @# v* ?
/ n; U! C$ X( p% ]8 J5、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。
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* X9 `  c2 F! ^% @% 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。
: V) I( H. j; h! Z2 R* v9 j/ k( y: O6 U0 J" J( ?/ G
【调通要点】' Y. Y& c# ~% L$ G
, g7 J5 u$ C8 s( T8 E
- R  K# {. }6 L9 L
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。7 B) ~7 d! |# G* v+ V( }. p; s

* F- [0 [( ^! r- H5 ^# ~5 z
3 d) k" C) x- z. d
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%。* x9 G" a/ e& a1 W7 I+ X: A. {$ D0 ^
/ s" |" [4 w: G/ \6 C
【最终结果】; G; q6 K. `2 i
5 x& c& u1 H2 i' Z8 m( }! F) F
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。+ l( `0 P* i# p1 \' N
. p5 X8 I  Y; T" Z+ R/ Q' D' x2 P
/ p* |. ]( F. @9 `- F; [2 x/ S

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