|
|
本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-8-8 11:43 编辑 : A% H$ a, s" E; |- G8 N7 I& e
" s! e" I+ u5 A* y4 G9 q( t作者:屈工有话说
5 N$ {4 z8 B( i4 Z8 G7 c1 c& V7 _3 m; C# p! R' X. o, p6 ]
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。
: Z* x: [1 G+ [# Q
# h/ r; H8 C' Q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。
9 i$ M# f% `# Z( P7 e, E/ [/ i/ `: g7 g8 i9 ^( i! Z# M
以下为测试样机图片:
. d" v- E. d! N8 N% m/ ]$ F; Q( ~5 ?7 W$ f3 U: _, L7 _
3 S/ v2 S* a8 `CR6249样机图片 4 q* S5 T# {3 d# x7 z3 h8 ]
【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
( e$ x$ z! o3 K* a. ^ ^- {. S! O" u' q【规格】12V1.5A+ }' W! Y' o* E; s: q1 b* A* m
【控制IC】CR6249
0 o" k {# t& V- m. K" R: O d0 w1 Q( U1 v$ M
CR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关
, K6 ?3 n0 r2 K) x) ~/ k
& ~2 I( n- b6 j7 W产品概述2 I+ Z$ q9 g1 R7 ]: l) |' O' N. s
2 o, V9 G; Q( P8 D3 _) X
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。8 G" {) f) {" S- e P: O1 F- w
' B+ [/ k% c+ ?- G) y7 @
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。
2 z# ]3 [- J+ z+ v: t+ i2 |3 p1 y8 T& `& e6 T4 q! Q4 f
主要特点
0 J" l5 R6 ~* }; {8 v& I! l' P4 ~; B6 O+ e$ P6 i8 T
● 待机功耗低于75mW
* x) F2 {, k2 v/ G9 | t● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431. S2 V- c; R; K6 p- w
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出! [% q! p0 z. A6 f0 c
● 可编程CC/CV模式控制0 V) K4 k5 d4 O8 n$ T7 J
● 采用多模式控制的效率均衡技术( o6 o4 h/ }% {
● 高能效QR控制模式
1 i! \1 e) V+ O9 h7 r% p- z7 X● 内置输出线电压补偿功能
}$ P; l) f2 F# N0 J/ }- \- I● 内置初级电感量偏差补偿功能
4 ~8 a! r0 n3 t) S4 S● 内置全电压功率自适应补偿功能
- l& ~7 q+ K' G) }+ W3 I0 o4 w# n" g● 动态负载响应功能2 c: }5 |- q; ^3 i
● 内置过温度保护功能
& n. K5 R1 |- X# H7 D● 内置输出短路保护功能1 f; a0 e2 I2 k6 I( F2 k
● 内置前沿消隐
" ?6 Y( k- m( @0 I D● 启动电流和工作电流低
4 g' R4 ~$ l2 ?; E● VDD端过压保护和钳位保护2 g% B% U' W O* F: d5 D: B& d
● 逐周期过流保护
3 F5 C' I! Z6 C; s/ q$ _: a# N● 内置输出整流二极管短路保护: W8 b& g4 n9 A" x
● 内置输出过压保护功能) w$ n R* y2 r% v& x5 D
● 内置所有PIN脚悬空保护功能4 o$ c& i: k! V1 T# k" i$ K
● DIP-8L绿色封装
( |' [ ^; E G$ P& H0 o9 l2 u0 w
+ Q3 W* }6 F- `/ h基本应用
! Z, h E B: n) T8 b. |+ G6 o. r; c0 b
● 小功率电源适配器
* N5 s+ ~2 W$ D2 z9 w4 h4 q● 蜂窝电话充电器
% w. E) Z i: [4 m1 h" \, i, N' h● 数码电源充电器: d& l0 E8 R; u9 z: c) ?$ n" n! B
● 电脑和服务器辅助电源5 [& [% v w0 S0 A) w; k }# X
● 替代线性调整器和RCC6 g5 f! t; c7 N8 s" p
8 z- c. B% y& C, u8 j3 z典型应用
/ Q* O# z O6 z2 ?, ]* E5 \; _3 U1 }( }- h
引脚分布0 ^! k6 Z4 p& m' _- n- p) A
4 D$ T% S& {% s% i( j
引脚描述: \( d. g* e, z6 w0 q
/ o) s: [' ^9 p, w9 ]& k& X/ w% A5 F& R% Y5 F- X% l
【问题描述】6 C9 x8 f1 P" B3 q0 f. [: W! }2 c
1 K( c3 g ?( Y7 I0 l! N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。
, ]" a* U* |5 e& Y; H+ g2 F8 v) C! Q% D3 O# N( B7 b/ t9 c
* h" y2 B6 [9 T2 g【解决思路】: f" I5 x( d$ a& l
4 n; Z! \. ?$ d1、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。7 F$ i$ t( Z+ v5 q& o) M
5 z. b+ N! g N4 m- G7 ~6 f2、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 F2 W4 U; h% q' T1 Q$ K2 N$ Q' _
* l$ ^ `& o q! ~
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。9 C* l7 o) w# _; ~) `4 C) b0 L
( J/ K# G6 o9 [$ {( K+ M& a# N4 E; s4、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。
- P U6 M# X3 Y& q* h7 j
7 s! d4 l3 ]6 [- ~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。
( W" S8 e7 p) d* y
* L6 s& f: o; r6、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。
3 _: Z, |2 M6 l2 s" ~* m/ |! \# ]/ |' i) A0 `! l6 D* {& P
【调通要点】; ?" g+ Z" K& a0 ~5 w5 O6 l* E
* r* w$ h5 n7 J6 \1 W
& W% @, n' R2 I' k7 z* B' H. G6 d C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。
; L6 J7 I8 t* H0 o+ J. w7 [2 U5 I
1 F: F' u6 x% |2 D# a% F
1 C7 p, g. ^; O% `/ D/ E5 o! m/ Y( 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%。
+ q) l) N l( P# i7 C$ h" @" K: I% b3 D( }( h/ |* H" v: _% {. h' f
【最终结果】
0 G: G! t! r( d/ m5 }1 R0 G8 x' l0 q8 J
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。5 ^8 ^9 @5 M1 g& h# U
$ x2 x, p4 q) b# j1 x) M! `! h5 g/ H
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
|