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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 " |: u$ o: d. x( l6 G  I5 _0 {5 E

. p' {7 d" W( y: g! k4 U$ b作者:屈工有话说
4 c; p; w8 ~; I8 U; H6 V8 O2 r
# l- L2 a; q. 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。
# a  @8 ]3 J! d! P: q- `$ Z# q
9 P6 o# t: d$ h' o7 [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。
2 {% g1 l$ d# s  W4 Y' S+ t! x* ~2 L
以下为测试样机图片:8 e  K# j* q1 l. r

# E. e. P) Y3 n7 u% D
' W" {8 s9 X  ^/ L. |! X: C
CR6249样机图片

* }- h2 p! j2 {* N1 ~+ B- w5 ?) X【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
  x# |; P; K8 A4 k3 l" z1 `" q% R( F【规格】12V1.5A
3 |) K3 m% v9 s【控制IC】CR6249: j! h* n$ D0 a1 ~# N
7 X5 p: h8 X0 w. w
CR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关
8 K0 e# J8 ?" B/ E& S; O# |3 X& X) `- @/ Q& x- X% }
产品概述
) P$ ^! {0 L. ]$ p3 M1 I) O
  ?6 A8 ?, H7 N& e
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。
" y$ ^1 `9 u1 `% m' ?& ]6 y, B  O: u+ x8 {- g; ^& B8 ^
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。
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主要特点
9 N# ]& K- p! r3 W
2 j. {6 x, v% \6 I● 待机功耗低于75mW, |. Y3 B+ O7 ^6 b
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
  i) H; e1 n# H- _" C( M● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出  z# Q, M4 `. L+ T# {
● 可编程CC/CV模式控制2 M/ d* W9 {; s: w0 g7 F
● 采用多模式控制的效率均衡技术/ i' ?# v3 C+ }. z) M2 }
● 高能效QR控制模式
% Q4 d* N0 j. {● 内置输出线电压补偿功能2 r8 T7 ~: f7 t7 t# W% L  T
● 内置初级电感量偏差补偿功能
/ W% p% t3 f; W/ B: a. l9 J● 内置全电压功率自适应补偿功能
6 j6 |  Y" o% X● 动态负载响应功能8 L; u( ~4 w% M: U# D6 |) u0 f
● 内置过温度保护功能
8 P# t% Q$ r0 S6 u● 内置输出短路保护功能% _3 Z7 F1 U0 ?' K5 u
● 内置前沿消隐" H6 D, p9 c# ]4 {. c4 L0 f
● 启动电流和工作电流低
% e" b! h) a; H) A7 y● VDD端过压保护和钳位保护7 u" Y- x+ m, T0 Y4 X" d2 a
● 逐周期过流保护
9 S  o4 ^. m+ p9 q●  内置输出整流二极管短路保护) H" c/ k& O( C) z5 V. ~8 Z. n: E4 J2 `
● 内置输出过压保护功能* _- k: m+ s! ^# x+ J8 j: i. _
● 内置所有PIN脚悬空保护功能
6 t) w% c6 K8 x( x● DIP-8L绿色封装
" N* G1 ~+ }/ y* @$ \& {. U  v4 X4 F* Y- N% B3 s; H
基本应用- b4 T' ]6 N7 K# a+ J5 ]! s' ?

$ F9 i+ `+ T! b3 q2 F* ^' S- Z● 小功率电源适配器0 M/ u; i. R: J2 J) E5 o
● 蜂窝电话充电器/ q' p& D6 I5 R0 H% c, Z
● 数码电源充电器2 J( m9 e/ d3 W
● 电脑和服务器辅助电源3 m' N5 v% i2 z: a
● 替代线性调整器和RCC
# y- d4 N$ z5 l% e4 t4 R( ?9 v/ B! J0 Z7 ^7 T  y8 d
典型应用
5 ^4 C# |4 X8 g4 W9 Z7 A# G  V, y$ e% e  g- G
引脚分布5 {8 P) g9 J6 g* p2 B

/ k# x0 w( y9 B/ j' s引脚描述; h# s: U0 K: o* _( m# C1 ^

4 Y# W9 \0 @+ u( o7 x/ U
+ v# W1 g7 \& A) x# o( M
【问题描述】3 q6 U4 |! g+ j2 x5 A% S% e" _

0 J! ~, S& C0 e; 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。0 X. X' ~' X5 U) e4 W% D, D

6 Q! t% o( I6 I/ D, M' z
0 ]) i) d+ c# K4 _
【解决思路】. W1 Y5 D" h, S# m$ M5 W

8 \; U: M* A( M1、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。) t/ U0 t1 l# ~! k! A: g
: ~: g. f/ k+ D; d9 j; N2 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。
% n6 R! u6 m1 M/ g/ X2 S! P/ F: ~1 C- p, a. w6 R, A3 \' T; |
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。
; q& J1 U5 ~7 y( N, O6 @) S* L3 w( t; t. t+ p2 f+ g
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。' h+ y5 [3 C, N" L
% ^5 f- X- Z" M6 g) J
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。. T7 G/ G1 g/ r4 }. e
7 ^( D" M7 ^5 W% k& |) r
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。
) E8 `8 q+ K+ P$ K* R" u
- `9 {+ r$ K" z* |' A% ]【调通要点】) s9 ?! o: Y1 o* Q- B3 d
$ {) |# l8 D( f, W- s6 o
: G8 \1 I+ P# ]( h: E$ x
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。
* V; Y) C* @4 A# [% G3 g7 q5 V  F5 L) D) _. Y8 p5 {

$ ?, i% B& _) _7 D7 |8 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%。
+ P8 d4 H& a2 |
1 z( u- {( E% `) B: d【最终结果】
# ?/ V& L: `. D$ l
9 t6 o" Q. D7 y5 Q/ B& ?* K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。
0 K  k4 m$ J, r/ N! [5 [  N' U& |
. m; n$ u. i4 c9 u; C
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