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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" ^6 {8 I! q
/ D  H. N# `3 r7 w! Z; I. u( {作者:屈工有话说4 x' `5 p9 M( a# f7 t4 f7 t- r4 g

" O+ U9 t; r5 R, B: }2 w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。! I/ o; \2 m6 P" U) j- m- F' B
$ c; F/ j% R  g: u5 T
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。! A# A" q1 L  D. n! \# @7 Z

4 `  W: m8 Y4 d0 T以下为测试样机图片:
( ]2 m8 |8 u5 q% n& U2 Z+ e
, o+ ?# v% \3 ^1 k2 F  L6 L: {

3 ?* D8 F0 z. b8 f2 c6 E
CR6249样机图片

) G! E! D9 B+ n4 X7 o【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RCC3 p+ v2 @2 v( ]& K
【规格】12V1.5A" ]& Q2 B+ Z" ]5 X
【控制IC】CR6249
) s7 N' W9 R; B0 b! u# j# J
  Z6 C. x7 e' @- ^" lCR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关/ v/ K5 n8 o3 _8 ~; b

- K9 b/ o+ T& H5 M! Q产品概述
4 |1 g3 B9 \% J

2 I" r5 Z5 ^$ o, V- ^, {0 pCR6249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 a# N, F; S# q  k% X2 H" I; Z0 D6 D% w/ x6 E
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。
5 D7 {( i$ }: c0 Y6 y; v' v  x+ ~; B) z# W$ S8 ~" N
主要特点
+ E) {+ S4 w- X4 _" _8 l* P( U9 V6 n9 @4 P5 ]
● 待机功耗低于75mW
8 Y( ~: `3 Y6 m& g; S6 C0 @8 o% c( s● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL4312 b( a0 H9 |# ~8 E
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出( k1 _7 s4 e2 i2 J8 x3 ?4 L* q
● 可编程CC/CV模式控制
  g+ z1 ~1 Z+ ]2 p% U0 K0 m● 采用多模式控制的效率均衡技术
- |0 Z- \- m: b8 B' k● 高能效QR控制模式
4 g. ^1 A! ]7 [& b6 O5 W● 内置输出线电压补偿功能" W1 M/ k; c  B, }8 j8 ]
● 内置初级电感量偏差补偿功能# k# v  v/ c4 z; @) T8 N- N. g
● 内置全电压功率自适应补偿功能1 c" S, r, k  R9 G# c9 x4 j
● 动态负载响应功能- C0 m0 Z; o5 D$ C& {
● 内置过温度保护功能, Y, q, p0 g, B0 B
● 内置输出短路保护功能
" l3 ^0 }# }2 x" d+ u' s" K● 内置前沿消隐
+ l. \: n$ i3 {8 }" `" F% y! c, h● 启动电流和工作电流低
. i. |; a! [7 p1 o) R● VDD端过压保护和钳位保护
/ I0 O; v& j3 Q1 e% L  E2 J  ^6 M& c5 P● 逐周期过流保护# j4 e: K! `0 A0 A: Q
●  内置输出整流二极管短路保护
2 M' z1 A: {: b4 V1 ^● 内置输出过压保护功能( p$ O, ?5 |9 X$ C0 o( D
● 内置所有PIN脚悬空保护功能
! s1 b! C6 N" I2 U3 P5 [1 ~/ C● DIP-8L绿色封装
) t# P2 \  F8 C; L( [! n3 P* H& q, F7 m4 u# L9 N; r0 ^6 x
基本应用
9 N- ]1 w8 J: G; m. \" {
/ o; T7 ]+ t  p● 小功率电源适配器
! \+ \. N# _3 }. D, y- X* @0 V● 蜂窝电话充电器
. I( _3 q/ N; d  P1 d+ G● 数码电源充电器
1 x3 B) B$ y) m! ]● 电脑和服务器辅助电源* ~1 ?2 x! k4 |/ I& a; ]
● 替代线性调整器和RCC
! }- ?: ]! ]: i1 \5 c0 s" ]0 ], m' f$ ^6 X6 J  c
典型应用5 c/ \+ N2 |' }2 G
, X) q+ _5 K" O- ~7 `
引脚分布
' N0 d4 G" {7 B3 Z
& a2 l4 S' S# C6 l/ p/ G
引脚描述1 S; Z  b  D7 s4 O

& N1 Q3 z1 q& @% t" w0 M2 {
' V0 K- n% i% L5 D
【问题描述】
7 ^! G6 t8 f) C& {7 Y% k6 _7 y6 j$ Z/ c) s2 ^
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。
( N2 P& {7 K) x2 @
! F5 e% Z3 X1 ]; `1 c! q# A
) x9 L$ F- S# F) R; X; H
【解决思路】& C5 f* G( \- O: P
. f6 j) w9 ~( Q5 K
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。% C' C$ W: X# a6 {- Q% |( c

$ M# P9 P6 u! U) p' {4 {  {6 v2、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。8 Y5 k6 z# ~2 H) i- G, q5 A
1 y( G# _, L+ 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。
  m: i; n" p5 w* q! l
# Z9 w# f$ e% {3 e! B# X7 W4、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。$ w$ ?. {8 Q3 U" ?" ~

9 O7 ~/ r) V9 s+ R+ F2 ]0 ?: F5、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。6 d( k. I: ~  I6 l. K5 t; o& C" b8 e
5 W( h# N/ c5 b& t  x/ D+ I
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。; M, ]2 U6 w1 q# c8 b& ^
) _  f9 O; R, f$ j0 ~7 H- ?/ i/ g
【调通要点】
: K; o) G+ ]7 K  Y- v1 I3 p
- u% V2 `! D  m/ X# _) M2 R+ s
' o% [& O# H  p* n# e1 H
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。! N7 ?! T' p2 o$ C) ?( Y
; D; c) V5 |8 w
' j' K; T" T* S2 n, p
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%。5 R# A0 _1 m' v' B

, K) `/ p; Y3 U9 G6 a【最终结果】6 w2 E9 m: y) `* q# ?

) _3 Y, ~; b' P, x# X; 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。2 y8 B" s2 U1 g  y4 @3 I8 H- ?
: Q; c7 B' }7 l6 j9 v- |& C
6 j" g8 Q, m( ^7 v! x& D; \& L

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