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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 3 Q- V$ s2 z! H3 {: T

1 O( ~# R! f+ u3 \作者:屈工有话说
5 \- {1 p) A: t/ m
1 J; _- @7 T) ^" Z$ D8 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。
3 ]6 z0 R+ w, ^9 h" |! G
( Z  A! Z5 q, E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 H' o+ l! ^/ f  H2 }) h" n- l( H5 `3 ^0 w8 ?' W
以下为测试样机图片:- c4 \# ^+ I" U; C. g5 \

8 D$ ?) h+ L! Z
& {& }& _0 \1 Y9 f8 G
CR6249样机图片

) |( r; f8 s# x6 Y5 o$ @( 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- `" l$ @+ F/ n2 [) |9 K4 f% z
【规格】12V1.5A$ _5 X- D2 J) x: s' V
【控制IC】CR6249
- @, U! G& o, F6 u5 N* {% r4 a! L3 R
CR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关3 E( e- I+ h, g0 \0 S* l9 o( m
, E! ^, [4 J9 L& |8 }
产品概述
% ?5 H0 s" b4 x5 ~6 O4 A
& p, }" a# H+ c4 u7 h- _
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。. A7 M4 _3 [; S8 a' t; D1 }
8 v# q4 z  A; X4 H- x9 J
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。1 n. {! @6 P1 t

7 T- z' _( ?4 h! o主要特点0 v* p) j6 M! q) D4 Q+ V
. G7 O- T) M, M; l9 _
● 待机功耗低于75mW/ _. h  L5 {* b, N; k4 O
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
3 a& E3 s' v; O0 D" O● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出: o2 [% a; {/ ?0 b3 L- k! E- y
● 可编程CC/CV模式控制# X  h/ z5 R* S6 k  F! M2 u
● 采用多模式控制的效率均衡技术
1 G3 M1 I! I8 `1 E8 O- ]+ R: o; Y# }● 高能效QR控制模式
+ {# t7 a/ w* G. w( b  V● 内置输出线电压补偿功能8 n' _3 Q1 u- f: |. r) e
● 内置初级电感量偏差补偿功能9 b& A* Q7 f; [3 B
● 内置全电压功率自适应补偿功能
6 N" S5 C1 H4 \, R● 动态负载响应功能
* x! Q% Q5 L5 F● 内置过温度保护功能7 @% ]0 m6 _' R  a9 q& l, O
● 内置输出短路保护功能5 J; `1 T( W& O2 P( F
● 内置前沿消隐  B5 l( g% b% Y7 q9 ?' [
● 启动电流和工作电流低
; e) c6 d' s! ^● VDD端过压保护和钳位保护; z9 i( R# M2 j" w* W/ ?: s
● 逐周期过流保护# [( b. r6 p# {; M
●  内置输出整流二极管短路保护
5 K3 ?: n$ W/ A# M; l/ E- \. U● 内置输出过压保护功能3 P. E) k! w4 N4 Z5 x
● 内置所有PIN脚悬空保护功能, G5 s( }" i6 i
● DIP-8L绿色封装$ W; Z8 j3 a) _8 T  n8 V# \

* t) F; f7 e) y, L8 j. A" _# }基本应用( U' Z' E( @# g, r* ^3 k" X
, \5 ?& z% W& k0 |
● 小功率电源适配器* T/ N: `% J9 K* [3 \' {
● 蜂窝电话充电器( f4 N- K, |0 Q) D
● 数码电源充电器3 B4 x, d! |- t. i
● 电脑和服务器辅助电源
- L9 B8 l: @$ N8 e$ B6 E● 替代线性调整器和RCC
/ U5 D) b5 k) w$ d! S) u; p. c% M+ z* k' q" W$ B. o
典型应用
. d, b+ f& v& \& ?3 y: I4 N0 f. S+ q6 p9 C  S5 C/ s( Y% O; ^( X
引脚分布
8 E: h! J* h  _2 d

2 v0 D/ ]7 y2 t3 T引脚描述
/ ?. h" E2 I  R# X5 O2 l$ O
; ?  d1 N8 L' g
* O4 ~3 s: V8 o0 A
【问题描述】
# @0 u6 G0 L+ p! w# Y' T! _+ I" r  F0 O& M( b
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。
% w- a- {+ J$ m8 s- M4 g2 y" j' x6 r) T9 O
5 y+ t/ T7 o: i2 k7 @
【解决思路】
% x9 c3 N; B0 s2 D& K) `  v, E, J1 r4 u% j
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。" g. _# g% R: g) A! ^
0 E: a! d% e& b$ s7 c
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。
  {3 I; M/ Q+ B6 |; w& F. `* Q% Y; h; t8 v6 D3 @' ]  a
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。- v0 G$ R; `$ b$ T
" \' c% ?- c- p* p
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。1 C, t( O/ `) U' M  c4 P
1 L9 k$ N; e; |$ s  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。! t/ C5 z. y1 [# w5 H! N
: Q3 {. F+ f+ n' ]2 `" F
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。* F7 X+ W6 b: e1 T, h* l

0 ?  B( I& ~/ G. ]4 i  q, q【调通要点】
9 Y; N/ q& t; [/ {

0 m2 P) n2 F5 R! c' \

5 Z7 Q) V. ^& s; q& O. B2 s# \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 h. P+ U# I3 l4 \: `; ?. L, i, y! M" d

0 |: ^' d* t8 d1 ?
8 _# g! R" g" i" f( n
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# z& L; \' ]  i# p

7 a) p! V  Q, g: r) F【最终结果】
! m) v. L0 ^0 Z7 [: \8 u8 [' j) C/ Q4 H8 i2 u
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。
; U- H* G! }/ q, T/ L$ R7 ^
# T* b  k; A) p( @) p* Q' b

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