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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-8-8 11:43 编辑 # ]' D- N) z7 K& ~+ V7 }. S9 |
" s) U5 _* ~2 e6 f" D作者:屈工有话说, ]1 ~+ a$ Q' D0 ^* F5 a$ }! {7 g
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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。* ]: h9 b. k6 J1 O
6 u# p* U5 }; o3 |7 C) k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
) e4 a3 S9 T6 H- \【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RCC6 i7 C4 w3 q+ ^4 o G6 Z
【规格】12V1.5A. l9 A# K7 g: b8 p( x* |
【控制IC】CR6249% E' \# i5 {6 M, P" m* m
% Q2 D/ o1 W8 U) mCR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关
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产品概述
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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。
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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。* P, }3 j! E& K& `; P' c/ O
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主要特点) ?( I: k$ h* p6 S. j2 U7 W& h( n
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● 待机功耗低于75mW2 e2 j) `5 U$ r: j# b
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
$ |, f J+ H8 q' S, v3 y/ l. W2 n3 m● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出4 K) C' c! I: E4 V3 i) c
● 可编程CC/CV模式控制
2 ]5 {% o4 K0 t! @● 采用多模式控制的效率均衡技术( d4 Y8 ?) w. J% {9 U* a
● 高能效QR控制模式7 b& X2 Z8 ~; X1 |
● 内置输出线电压补偿功能2 ~3 `) A8 h+ d; Z
● 内置初级电感量偏差补偿功能
- ~- d4 ]4 D/ `) w3 d( L● 内置全电压功率自适应补偿功能
5 n2 q3 i2 b o4 L* i% k● 动态负载响应功能4 ?7 x+ Y2 ?1 n* i/ f( Y2 W
● 内置过温度保护功能
7 X% P2 r* `& y8 X4 k* i● 内置输出短路保护功能9 V( ~1 Q0 ?: U+ [) ^% p
● 内置前沿消隐- u3 ^8 L5 N3 A' P
● 启动电流和工作电流低
% x+ S5 ?4 V& d8 ~3 T1 r+ T● VDD端过压保护和钳位保护
~$ u3 i1 L. }4 g, e● 逐周期过流保护1 {( [( c8 t& B' c/ |
● 内置输出整流二极管短路保护
/ G. ?( N' Z8 p% G3 y0 P# I+ [ @● 内置输出过压保护功能+ `* K ]7 ^" I) y2 U. I) S
● 内置所有PIN脚悬空保护功能
$ ?; ^: {0 k% @: K5 p8 b! D● DIP-8L绿色封装
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* s" A" V* L$ d基本应用+ Y2 y9 m. ~1 J" F/ q2 v6 y4 T
, c6 V; p/ f) C8 j Q- Q. m; O● 小功率电源适配器* G! ^. T ]0 g0 J
● 蜂窝电话充电器
[6 R9 N- a+ W; e● 数码电源充电器
; d, K1 b9 I8 A7 z● 电脑和服务器辅助电源
2 D5 I6 U0 J) n7 m- s4 s, ~' [● 替代线性调整器和RCC
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典型应用
( z6 x( }6 o# T: X5 n5 `4 \" v& t
引脚分布) K- `+ s4 y+ c9 T; S+ Z- V
- M$ k- r2 W% s引脚描述* H4 p. h% C9 T
/ H( ]- j3 t9 J0 d) y3 K, d3 i; {6 ~8 b! B+ ^% Q2 I: ]
【问题描述】
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2 f( m5 |: o v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 X+ Z6 e& e8 j
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3 X# ^/ D" _0 ]: v! r- ~3 l2 k5 J【解决思路】: t. ~& G" @/ a' w
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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。$ N% d# w1 i( l4 r S
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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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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。( @& I( R6 ~( s) s. d$ `. n3 X7 p1 M
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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。% k9 K* l/ x$ }3 \( @% g2 |5 o+ w
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6、高效的辅助电路设计:包括合理设计电源输入滤波电路、启动电路、过压保护电路等,以减少附加能量损耗,提高整个系统的效率。0 `+ e( f; ^& S- w' k
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【调通要点】4 E8 t7 `0 \, L: b
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$ X8 f0 d& \) Z5 ]8 l7 L' F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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- d3 w" j6 C* |4 `2 G! C8 a' e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 W8 g1 S5 T2 \ ?5 X
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【最终结果】' s* o8 G! M: ?8 f
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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。/ ~' G, o0 l t. G- @! `
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