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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
. Y% |& ?" O3 p& ?. Y  V8 {
+ k4 G1 s4 V1 M* m9 U作者:屈工有话说
) s2 w0 d; `5 }" a- ^. w: t4 q* Y% e
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 d. G" o0 z" p# K; B# u0 g4 k& y, e, v* ]" X
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。
  }* V: m$ D' G$ N; ?3 ]5 o) j" D  p! o- [" n
以下为测试样机图片:
/ Q9 h2 R- `, w5 f0 P5 N' R. Q/ u) @
; X" p9 k% I0 r5 e
CR6249样机图片

) l+ e8 ~2 R* F【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+ h) C: p* l/ U, M) g/ q( o
【规格】12V1.5A* [& k; ]/ ]( G9 A5 e. ^
【控制IC】CR6249
8 b; O" B* C/ Q7 B. a& C+ i8 R8 w% `, j; B* M% M
CR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关/ C& y* |8 V9 n. M4 `
# R2 X" O' @8 R9 ~1 E* _0 o9 {
产品概述

, I3 j5 L2 ]: |7 f! x: S9 K$ ~0 g# \' p( ~. \! Y1 L
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。  u3 f2 ?2 n6 k. p8 W+ {6 r& T, ?

# D4 z4 E" [- B8 G! ?7 k; ICR6249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。' N1 x; ]+ J& l4 m- y; f4 [

; ?3 u' X& d5 d, Y主要特点& y) |+ N$ X) o) I9 ^
2 H& l/ ~% Q$ r& y9 O" U: C! L
● 待机功耗低于75mW
- `1 r4 _- C6 b& l- x, A● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
  e$ q& B; s- h' ?" b● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
: V; c/ K, }5 e, G+ A$ F" y● 可编程CC/CV模式控制
) t/ `6 }3 M+ s, i% a● 采用多模式控制的效率均衡技术6 n4 r/ W0 z" E( |+ y0 c4 b' Z; B1 e( G
● 高能效QR控制模式& q5 `3 m9 n* {4 j
● 内置输出线电压补偿功能& d# t8 g9 ?) j* L5 ^7 A6 e
● 内置初级电感量偏差补偿功能. _- G& D. P& a& F
● 内置全电压功率自适应补偿功能
5 {1 v; H/ }" x# M; {● 动态负载响应功能
( Z* L. L$ z8 @5 b% I● 内置过温度保护功能* w3 x! w* i3 A, B0 ^$ L) l
● 内置输出短路保护功能
2 K8 {3 L3 h+ Z& e● 内置前沿消隐6 W+ r  E: O0 i' W( _
● 启动电流和工作电流低
; s2 @( \$ g. F& R● VDD端过压保护和钳位保护( f- k- Y1 F: U0 d' ?: `
● 逐周期过流保护
; E6 \( _2 T/ L% c2 p●  内置输出整流二极管短路保护
: _! s: q  B& |& p- h+ @● 内置输出过压保护功能
' A2 R& V: x; ?: f' _  }  ~7 k7 c9 n● 内置所有PIN脚悬空保护功能. A/ s! y& p! Y0 r( `5 ~; D; Q
● DIP-8L绿色封装
+ T' c; b; v5 p' |5 l+ E3 X5 l* Y+ e
基本应用, o2 k1 l6 M6 z6 W% u* k  r

' f% P3 h  y; P6 y. q& }● 小功率电源适配器
( K, j# C2 V) o% L● 蜂窝电话充电器
$ F+ S; k1 D4 I. Y" {$ Z, Y● 数码电源充电器
/ w2 g: p2 m9 l- ]9 U) ]) O● 电脑和服务器辅助电源
( q9 P* m; r, [. Y6 `6 X● 替代线性调整器和RCC% W+ k+ T. ~- m
' n0 J1 O% W# k# }4 y( c
典型应用
3 v- W  J8 v' |+ F" g) X- U& j. m# y, A' e" T5 A: w2 |
引脚分布% L+ ~2 d) U. q- w  P
: I' w+ Q( Y/ Q- b) t
引脚描述/ ?  u! x: I- m) R& @) z

+ {$ K+ U" h/ {+ J/ ]

% N$ B( E: l: M: q* u) k% W【问题描述】
! M6 B: c0 v3 _% ]6 u8 [0 E  w: o  D% ?
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。
' ^% d! p7 h& J4 I3 e
; ?; j: N; e* a- s. Y( [8 [

- X: q# M1 w% Z4 i) h3 `9 K- ]. `【解决思路】6 |* A% I9 r! W5 z: X

5 E2 o. _) |7 K9 ]% g( \* E1、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。
- e# Z7 a& s# N/ j; y/ Z1 q3 F6 i; B+ o- O7 U
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。
3 ~7 ^' B! _- O9 h4 G: Q9 y0 T( \) v! h  H8 f
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。2 O) n0 Y2 E/ C; k4 g' y  W& ~( {
3 b4 C2 a- o4 u3 P8 N2 f
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。
( u* _5 |  m3 K& `
( `2 t7 {4 r# u; W5、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。' n  I8 }- V" Z4 e4 R4 r

9 J9 R0 {" y- P# Q6、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) b( z3 W! ~8 g( w

7 L) F4 f, K4 c& K【调通要点】( g1 c/ Y+ [3 e% X% C+ J( Y
& N0 }( G" `/ X6 X' q* s

$ U8 l# Q  e  Y+ u) G( s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。4 T3 w/ m% s; Y8 I4 S' ~0 C& h
8 Y) Q$ ]2 z4 K  J( ^! ~( D

! y! E) @- C( d9 K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%。
1 q. m* m6 u8 y5 M9 {5 k* E
% Q; z0 m) \. c- z/ G6 f6 E: j% u+ N& k【最终结果】
/ F3 g' ?: E* Q+ R" N$ O( Y! X
7 h2 m# d0 X/ a+ m' T' ^  J3 [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。& z- ^( j7 q; U0 j4 f5 ^
4 e5 k. f* K' C( F& v- I
, F1 ^; y+ B% Y

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