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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-8-8 11:43 编辑 9 W2 V) |3 _9 m
) `- W' ^' x% P7 |# ?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。' `# l$ Q. g2 c" O1 ?
: D A$ B1 A# O6 y# u0 `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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以下为测试样机图片:
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CR6249样机图片
V! l+ T9 B8 R& M, 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RCC2 Q! N7 v% B, w! C% v% R
【规格】12V1.5A
% L7 H4 @. \* P【控制IC】CR6249
+ V6 n! P4 w) x3 P/ j. W+ }: g T2 V7 v5 ]4 g. Y
CR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关
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产品概述; Y7 h5 ^4 f7 x) J
S. B4 X, E; n$ e# y! I; @3 W
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。
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2 R7 Z w5 E& [' b- l& L# {$ KCR6249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。
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: v8 r' s- m8 j7 F5 v主要特点7 f: z8 a, d, G3 d# Q$ {
" w" f+ Q9 T% x3 t5 z● 待机功耗低于75mW" N7 o+ C; w' Q4 z, r
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431) \! K% R2 M6 l3 ?7 G
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
2 I& d @2 f4 S9 [! D3 \, R● 可编程CC/CV模式控制# S! F/ y& }6 s: s2 t5 l
● 采用多模式控制的效率均衡技术$ E- i. J7 s0 v% y6 i; ?% d% {1 R {
● 高能效QR控制模式
, x$ a V# u7 ~' u2 b9 n● 内置输出线电压补偿功能
- o4 {' F9 ^8 b W/ V2 @7 l" q● 内置初级电感量偏差补偿功能
- l4 x" w8 C* {: T `2 R, ^● 内置全电压功率自适应补偿功能
/ x1 h& X& D7 s( R● 动态负载响应功能, o. \: @4 l* C% E5 d0 O
● 内置过温度保护功能
$ d7 O0 [, C2 J, Z( L5 N● 内置输出短路保护功能
# ~0 A0 S" Z% J4 X( i/ ~" E● 内置前沿消隐 z! u' T9 S0 ?
● 启动电流和工作电流低
* ?0 [# [$ |$ _( S● VDD端过压保护和钳位保护
3 d$ h3 }- |0 }% M# q# p' [ V2 Z% N! O● 逐周期过流保护/ M( }2 G) w0 a" z) f2 e
● 内置输出整流二极管短路保护+ u. W$ d/ V, r0 \& q
● 内置输出过压保护功能% k. a: c. r0 V9 u8 h
● 内置所有PIN脚悬空保护功能/ \0 I/ a& ]! ]; M5 V# l. x7 _, s
● DIP-8L绿色封装/ y2 h5 f! }; r6 @( J- I" p
% D( n$ F3 U! C* R: d基本应用. k* ?' ]! |+ F# L1 `; e, V
" S9 i% w8 H& `3 p; ]( l
● 小功率电源适配器9 G! Z9 {- N& m8 m. r3 w' X% S2 T
● 蜂窝电话充电器
" P6 h* Q2 n5 `● 数码电源充电器, F1 T4 ~; d& H2 T U
● 电脑和服务器辅助电源. b: I; u6 T0 V
● 替代线性调整器和RCC
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* L! o3 `$ s8 V8 e2 c/ C& Z典型应用. {1 X- n( s& U, [) a+ m$ R6 C
: ]. j# q% w7 k引脚分布$ L5 _) e+ g( |
/ K, r9 w4 |9 I. }: |4 ~引脚描述9 P1 R7 h0 L) b9 `/ C3 n& A! S
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1 _$ ^( r0 Z& \, [% O8 G6 F【问题描述】1 y- _+ q7 p# d$ K3 D# f# A0 N
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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。% v2 L* B% ]5 Y$ x L" f& c9 U. ?& s
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【解决思路】
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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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I- @. U6 E) n0 x' w' ?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。
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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。
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- Y; H, i& o' ^$ t; Z5 }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。4 ~- j9 K& M( _7 c7 W4 D) n: N1 e
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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。 l7 `. ]! ~) V4 }+ Y* x) H
! ^! p% x, _# G# L1 G【调通要点】6 S0 m% M% R2 r8 v3 Q* }
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9 J6 N! E# { j7 ]. K; @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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【最终结果】
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9 h$ p8 J6 |, D1 B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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