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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 5 N6 L1 _- M0 ~- y  h2 @
* {6 a, U5 U0 d  P3 u4 Y. M) _& V* ?
作者:屈工有话说  c0 n$ y' X! {1 D

/ D: a* p! j: P$ m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。
& N0 w7 v- [1 Q, |: v( A4 H$ l7 a' k$ C! s. A
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。
& Y* _6 G1 D' x- j. t2 g
- q! a0 _# j: V以下为测试样机图片:
; l( K% g' J* b* i( A1 U  ~7 g4 T% _/ A* l
3 J3 l7 t" W" e2 w7 V; J
CR6249样机图片
% E  K: U( }" s9 ^0 z
【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" u0 h# |/ U. K: z8 Y0 P
【规格】12V1.5A
8 o9 v+ R. }6 C; V5 `【控制IC】CR6249
9 }. ~2 S* }( t6 d9 q
. U- h* F' v) l- w5 b0 eCR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关
0 M3 O  \, J' ^4 }2 ^7 D; s. P, ?) Y! f4 U' I5 Z. W8 u
产品概述
. C6 p+ O0 S( g* a6 e

: E1 ~9 q% o7 [) aCR6249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。
* D, }% e$ s4 N: u% P- e( G5 d; s0 q; k) b+ w8 T1 V$ 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。6 }7 n" d% E% p6 E) t) A* \3 B8 L

9 q% t* ?& [8 o主要特点
% @9 x3 _, \. E( J$ e2 C4 q0 c, Y6 z: w6 w! \
● 待机功耗低于75mW
! h8 u! {2 F1 C1 x% q. l● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431- a2 O2 }+ T9 `! g
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出0 r/ t' N0 f+ N) |+ H8 ?1 p
● 可编程CC/CV模式控制
8 C$ d. T' _+ D5 n8 H1 T$ z, F● 采用多模式控制的效率均衡技术: K+ S+ }& @. c
● 高能效QR控制模式
7 P6 |' b9 ?, H6 I% y● 内置输出线电压补偿功能
  C  l8 ?& |  g9 m● 内置初级电感量偏差补偿功能
' x0 ^# ~5 }" }, s6 ]4 x  c● 内置全电压功率自适应补偿功能
6 o' a7 i7 t. T1 ^. x" o● 动态负载响应功能
8 x2 }4 M% }, Y+ }5 a● 内置过温度保护功能
/ `" k7 q5 w" d) d: U0 a● 内置输出短路保护功能( n+ ]9 _: d9 Q- e! m8 b
● 内置前沿消隐$ B; r8 D2 a8 T/ G4 C$ V+ w
● 启动电流和工作电流低( U. s2 ~' R- a1 y" K
● VDD端过压保护和钳位保护2 ]* O/ m8 t- _2 s. k
● 逐周期过流保护
/ r9 k$ X' X+ N" q) u8 a8 D! p  C●  内置输出整流二极管短路保护
1 i3 E, H+ h5 n( c● 内置输出过压保护功能
2 V/ B) x+ ~$ M8 I8 ^  p3 }● 内置所有PIN脚悬空保护功能
$ q( z: u) `. g9 p( ~' q' _● DIP-8L绿色封装' k8 W+ f2 Y/ J$ I9 K

- r" ^& V6 j, ^! `! Z基本应用  r% e: Z: Y2 I( P% u* p
; u) g6 I0 Y; H
● 小功率电源适配器
) j, K; a2 T4 r. }$ k& x8 J. B( I● 蜂窝电话充电器
" T- ?1 x7 u- ^  P1 A5 ?  E● 数码电源充电器% D/ i( J0 J" R0 ?# m
● 电脑和服务器辅助电源" Y# F) g1 O6 Q' q/ \
● 替代线性调整器和RCC
' [5 o+ m$ K, R% Z# n
% |1 {# s7 H0 r典型应用
* L3 S7 D) o8 b, p
! z1 G% R* h  O: V  k
引脚分布6 e1 g' M* @7 Y3 Q
* U" M- @. Q. c# O
引脚描述
2 ]$ D; m3 N. D8 _( s: u& D) `1 `6 |$ Q! f) N& ~
7 v* {9 p- l# A" T+ }+ b
【问题描述】' G# q7 U" l/ @2 s+ p  M, k

. Z! o  T6 Q. h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。7 ^% n7 |: @& z! ]

7 B2 R8 v1 x1 Y# A+ O: w8 G8 r
% P$ r' G% }1 R6 p$ s
【解决思路】  z" @" J8 Y9 Z
( _9 d3 f2 T# U0 w2 k7 N
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。
5 O" h$ J2 d& t9 @
2 \3 v7 p6 z3 P" A6 b2、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 j# ?0 i5 k: A" w* C$ x8 @

2 N  \3 @/ T7 @6 y' l8 V0 W3、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。& b/ }2 v3 v1 e) X1 o& e/ G
* A/ R1 U; O, S: G0 b' k. @
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。
5 u$ |! \* l% D$ A# E. F: I( ~5 W3 U) r% D2 p" A! R
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。
; h5 Z' J' v0 G8 {" v
7 v0 o- T  x* D3 i6、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。
: ?5 D9 V, A; l/ ^. s8 r5 z& t9 ?
【调通要点】4 m% u7 ?4 q3 o4 ^4 w7 [
  O3 q- m2 Y+ e, I% Y7 z% {

( R" B  A. s7 d7 Y0 ?% \$ Q3 i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。$ ~" n; M( {- n! _5 K/ _

, g' t3 ?0 c5 ^& ^+ r4 ^

& }4 U; h& b! ^  x* _. a" M2 z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%。
4 i% a* K! L2 d5 z
! p3 [. k! \8 M+ H3 E- P【最终结果】* C  W" U  Y: i

: U  T7 h  J) a1 F4 G7 N5 M( \* m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。; L8 B9 ~: D7 O
$ b) Y0 Y3 C* b7 f* ^
# d0 x- l2 G. `0 U. m3 S5 Y

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