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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-8-8 11:43 编辑
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作者:屈工有话说; j6 y9 h1 d( l3 z& O% v$ l
( t4 b! {9 {2 j: |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。
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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。8 ?, {! y; D }. y5 d
" z' Q2 f. ]0 V+ |* x1 t L以下为测试样机图片:
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$ b% a/ }1 u9 ~. \, nCR6249样机图片
+ l4 C% i/ I! _7 Y2 z: d【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$ E: \, K. a+ {# r% s# R T% }# y
【规格】12V1.5A
7 T+ T& {+ e- J【控制IC】CR6249
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! V" ?2 S( Y4 m* F& M' S" ACR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关6 C" o' D/ Y' l% s, w; q
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产品概述3 |7 [7 R' f& s) K; E2 h6 J7 `
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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。. b. A ^! I' q0 O, ~3 ~" s
* j R6 `: I$ J* J% e! Q5 H2 Z- JCR6249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。% d F* ]# \( ]1 v8 [0 p. F. N% h7 m
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主要特点. q+ d4 f7 ~' g9 g
/ Z" n" Z8 a$ b* q1 {( ]/ @● 待机功耗低于75mW
) }5 i% [ K) h● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431! Q, h0 v: ^$ r1 U( q$ R- R" {% S
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出0 R, U l n$ w8 w
● 可编程CC/CV模式控制% ?% o3 `1 [. v. E f
● 采用多模式控制的效率均衡技术
! T: w b! M' J0 w, ` R/ p) H8 [● 高能效QR控制模式
7 W- T5 I! T1 E- G● 内置输出线电压补偿功能
5 E( C8 D- N$ d● 内置初级电感量偏差补偿功能# j- Z- @& [2 b5 n. S! r/ z, S& T
● 内置全电压功率自适应补偿功能
" n3 s( i) ]3 W$ X● 动态负载响应功能' ~- O% T. N9 f: Q+ M; H8 d& k
● 内置过温度保护功能
- ^$ {; z6 y! G● 内置输出短路保护功能
0 A- M' D2 w% z2 E7 A● 内置前沿消隐) s! P6 H! {9 Z% ~0 T. _7 J
● 启动电流和工作电流低" ]# H1 d8 m9 ]) h/ ]
● VDD端过压保护和钳位保护
9 b, s1 d1 d6 U& G" O3 Z● 逐周期过流保护6 a% x% @0 `# G C( x% Q
● 内置输出整流二极管短路保护
) q& U k) R2 ?" J● 内置输出过压保护功能3 P5 h- S" B" g d O6 Q8 N
● 内置所有PIN脚悬空保护功能
* W+ j% U) C4 Q- F● DIP-8L绿色封装
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基本应用 i- t) ?( W* I' Z
* ~8 w5 d* T. l2 @, f$ y3 x● 小功率电源适配器
8 K& B6 b8 T/ ?" K( S● 蜂窝电话充电器: h) F& L, l" p$ X ]
● 数码电源充电器
1 ~& ?$ y, U: h. z$ v* L. T● 电脑和服务器辅助电源
2 m7 o6 t$ q1 P0 r" j# B● 替代线性调整器和RCC
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6 v, c( B k0 D7 W3 O典型应用; X: k; ~- K/ T( V! k7 }7 e
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引脚分布; \# I' l0 ^0 w2 x H8 f
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引脚描述
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% p# N# C5 o& G/ t1 }: ~/ p! R/ R, C0 b6 S/ x( C0 t7 ~
【问题描述】+ |" a$ B7 x6 f% I9 ~: V
2 F5 e8 _% W* Z 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。8 h$ t6 e' r, D s
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【解决思路】# Q" ?. |+ t9 A/ ]4 K
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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。
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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。
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+ c$ n/ o/ Y+ n* v3、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。" C8 Z* a) B1 s' ~
4 N6 h$ G0 A! h5 {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。8 M# g" e% K" A4 B* l
% k( ~) I9 h1 x* c0 P5、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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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。, E- T- E: H' a/ ^* P. ~
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【调通要点】6 b" M- W% N4 e1 P4 J m7 `) L
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0 P' [/ i6 e9 h. G J9 u8 T% m6 w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。
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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%。
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" q/ P" T' D0 u H【最终结果】. ?7 L0 I3 Q9 {9 Z/ `4 C* |5 a
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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。
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