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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-8-8 11:43 编辑 : m0 P" l0 [& f# D
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作者:屈工有话说
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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 J1 n- X, P7 J; i$ H6 @: S/ l
6 l" H6 e# Z6 j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。
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2 w$ O* ]2 f* D- b: S# g0 S/ ~$ i以下为测试样机图片:
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6 s u. J5 I; Z& w2 O* eCR6249样机图片 0 V* d& J( r# H! w
【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; i. e5 C; ?* |& |7 x% O
【规格】12V1.5A
. D. X0 P) A' E# c3 D6 n【控制IC】CR62490 K' L1 A6 J7 t2 i8 x5 Q% U
+ s' y* A9 C- d. yCR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关
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产品概述, h) b7 c) n* \) r: [+ P- d
* Y# N) `, N1 e/ U* |1 R, G7 T5 dCR6249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。
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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。9 F6 J0 D9 g/ `4 Z$ r
- Q2 d+ A/ N9 d0 ?0 ^; K4 g0 u主要特点, k u7 o7 D: a# R! n' A
7 n# r0 w+ ?6 Q" U8 s● 待机功耗低于75mW
- ^' z4 p* X6 s. L7 _● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL4312 v# c) a; j& B7 F9 ]
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
( X/ n& |/ }7 n) Q/ U. @0 a● 可编程CC/CV模式控制( Y$ a5 z0 U5 o) d6 o: q. C6 i
● 采用多模式控制的效率均衡技术
% E1 C3 _. L# r; R● 高能效QR控制模式
5 ^- n2 K' _" p$ [' q● 内置输出线电压补偿功能
5 S& \; r4 L3 N% q1 M3 `# F● 内置初级电感量偏差补偿功能
+ M' N) _6 W- L- R% G& o( X● 内置全电压功率自适应补偿功能
2 Y' K( `& p2 @7 P$ l: @5 x● 动态负载响应功能* ~. v: I& i& t
● 内置过温度保护功能
! T) s4 v, V7 [/ T4 c' w● 内置输出短路保护功能0 z) P/ p8 w9 G( ~ |
● 内置前沿消隐& r$ Z0 a/ g0 W g$ m, C3 J0 k, Y
● 启动电流和工作电流低
5 b% \. y9 W/ y. E) l● VDD端过压保护和钳位保护5 h- |* Q" Z* Z/ E/ z, u* j
● 逐周期过流保护! Y h. u4 {0 ^
● 内置输出整流二极管短路保护
9 |4 c* d( F- H, J0 p' B0 T5 j! ?● 内置输出过压保护功能
4 N) a6 @1 {: d9 c& N4 [2 Z● 内置所有PIN脚悬空保护功能) O* l, d! V, p0 N( I/ @) m8 a/ _7 ~
● DIP-8L绿色封装
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# j$ ~4 }; } Y; |( B基本应用
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● 小功率电源适配器3 ?4 W. U) b9 F1 D n q2 u
● 蜂窝电话充电器
9 @, c$ S: a( I ^% l% E* c● 数码电源充电器; ]% x* H) t8 R* m
● 电脑和服务器辅助电源/ O5 A$ \1 ?1 S% ^
● 替代线性调整器和RCC
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5 d$ X' T9 y* o典型应用4 Q( F, n9 s; Y l! S. v% s/ D' X
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引脚分布
3 q4 p1 ^3 \2 }, z; r0 t
% }% Z+ s( G1 F6 @9 j2 V引脚描述3 f9 z Q/ v( z9 q+ p( ^
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# J$ H8 I1 S5 E/ U( a【问题描述】
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& w! _; n# Y8 r' W0 X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。
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7 a6 X( }# h& Y% p3 B【解决思路】
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7 F6 {6 l5 w. p& Q1、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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" p' J, N* z/ \5 Q2、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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" |6 I: R8 A" L+ z+ Q/ r3、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。
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# r5 L$ O4 i @% G; \7 m' 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。" G& z/ G" H' X+ J- c5 g, z: i6 P
) f* A U3 F( `. {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。6 J8 k9 _ I/ t2 E5 S& v1 X
! O- L0 {" Q: y7 b/ X T& l2 N6、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。
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【调通要点】! p0 }& Y5 ^" |
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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。! r1 x$ Z: c/ S- r/ [
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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%。) {/ i2 B, t7 a, q. N
1 e. Y! U/ W" u p( R. r4 M【最终结果】
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6 `6 \) p- ^9 v, K' Y3 u2 h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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