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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
! {9 g) p7 M$ t+ E
1 B1 M/ p/ C: x' n作者:屈工有话说
. h9 s! ~2 K3 K! u% v) Y" A
) E- e) U$ o' q: X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。0 m  {0 j) _0 s9 |" X
# z" Z8 k" r" t+ L/ b5 M
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。; B" w0 W* G% ~0 o

: l0 k3 q4 k! f' o4 j9 j以下为测试样机图片:1 f6 N. [4 F) ~) b/ g  x

; G! E8 J% N; H1 ]

5 z2 i' @; M0 Z* p% p( l$ a' D4 w
CR6249样机图片

% G  H$ W3 e- J" Z. l【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
' ?6 W5 v7 i! H' r& |【规格】12V1.5A; S+ t. f( n, @2 f4 C  }1 c
【控制IC】CR62492 e) o( O% M1 S. b0 A  e% s% {
! W$ N  E$ J# M4 V, V7 G- h. I
CR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关/ P4 j; Z; I5 h

& ]! @* z3 p4 N* N, u0 T$ }+ ~产品概述
" u% `' s& z' c  M0 ~/ ]* E
) l- t  m: V* A# z( A; c
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。" r9 z$ ~9 p  |6 ?% h) ]

/ P% G6 E/ c4 }# _/ lCR6249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。
0 b0 W( b9 g" O% u. c4 L1 s
- J7 c. Q/ ]% h4 M主要特点1 h9 i1 T, U% f+ }$ Q

0 U3 W2 B& P6 @3 I1 n● 待机功耗低于75mW! K1 h# v) e# t9 X
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431% p, ^$ n' C! e3 `! u0 {4 y' J6 U
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
* T* m8 s. R0 E" o* ]● 可编程CC/CV模式控制
4 i( d8 Y2 B9 c/ t  z" T! S● 采用多模式控制的效率均衡技术
, \) ]& X7 J! l4 c% ?+ Y. g/ K● 高能效QR控制模式
: c  S2 v* `2 c● 内置输出线电压补偿功能' O2 i$ m" F) W5 c  E$ W
● 内置初级电感量偏差补偿功能
, l0 R9 J$ e+ j! A9 z● 内置全电压功率自适应补偿功能4 Y2 n' [0 w, W! w3 T, }
● 动态负载响应功能
7 A; n3 a; V) T, \● 内置过温度保护功能
/ u  |$ d2 V& V& ]7 @& B, R● 内置输出短路保护功能5 B( a8 y: q. ~1 Q$ R( G7 H
● 内置前沿消隐
2 b9 K+ k: E* ~# f● 启动电流和工作电流低2 i! c% w: r# \
● VDD端过压保护和钳位保护, [0 X# o  W, I2 B1 N
● 逐周期过流保护# ]1 Q- G  t+ [3 r, s, ?
●  内置输出整流二极管短路保护
2 P* }' o4 ]$ N+ D● 内置输出过压保护功能' D6 \# x  P1 f2 M
● 内置所有PIN脚悬空保护功能
8 V% {+ r  X1 `8 A/ L● DIP-8L绿色封装
$ _$ O$ r$ Z: Q# v5 T! w1 N/ n) M. m# y2 l6 A
基本应用+ C+ K. P' a8 q- m1 [- z# d

! r& X5 b" q" [● 小功率电源适配器
" o) V3 R8 ^  }● 蜂窝电话充电器
+ ?. @% G% g% z2 i1 A  e2 Q● 数码电源充电器. A. W, K7 ^+ b! x* F
● 电脑和服务器辅助电源
& _% w0 l& J; E- `● 替代线性调整器和RCC
: g/ j( B# |6 Y+ Z: |+ s7 _
; H+ K5 w4 x5 c! A典型应用" w: T2 @0 i4 p  ]( c
$ D3 u* w. Q$ W& S. H# O0 m
引脚分布
3 ?) e, H4 _* [+ H& m
! w" S* E6 L1 p+ Z/ }% X
引脚描述3 E; F8 f, v( H4 c* l. Y# J3 B' Z

( S* Y0 u5 W; Z5 V% K4 j

# J  I6 a* J7 d: ~) q; c, O【问题描述】
% f, _0 k+ B0 N% }* T- f4 N. H3 D, 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。, V4 f# {5 a" o& o

% U) Q/ E8 B" Z& b4 s* k  p: L
' l! Z0 \$ {9 ^5 s  ^8 o& j
【解决思路】
2 i& x6 \" N" H: c$ }( c9 J* a: C: D, C. r: j2 C
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。
8 o+ n1 g2 A' G: v1 ^! n9 O
+ A/ F  A0 Q% J6 X/ Z2、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。5 j! f7 R  n! t) s# G) N
5 K' D0 {: Y" e
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。
8 \  c* u( s% y& _1 `' ~( D. r% U0 K2 P9 B0 X
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。
. I. P! F7 A# ^, w. O9 ]9 X' ?) H3 U$ Q1 ^" t! }* C
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。+ N7 {) N$ V7 O

' j: b6 y2 \. U/ z8 [$ E8 m6、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。) J5 O7 h% ^; k, R8 Q& V
2 D  }- B3 I  u. Y( V0 r
【调通要点】
# U. ^* h' d6 f1 K& H: O# |+ E

4 W' ^5 I& |2 F) d

$ J  `9 U  P1 ?9 @1 a( 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。6 s* z1 X! j& J: Z5 _) s
& C: P4 g% u0 X4 Z- P9 P
! d: G1 ?$ q5 @8 z4 l. G9 A; _
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%。6 I3 \; [( M  a) C( \6 z6 \) A

. }+ s% s; N& y2 ^7 O【最终结果】9 x& N. C3 O$ t$ N2 w1 M

( V! }$ ]9 a' ^9 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。
, C$ B, \" M4 M% n1 t! q: S8 _% B1 @) g9 p% c- d( s1 A% T5 x

* C# o  p- [8 t$ J! i- U

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