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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-8-8 11:43 编辑 8 ]6 `- m( g3 n: E# _
; d3 i+ K0 R8 g- B* I: t作者:屈工有话说% v& e6 l% H* l- x
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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。1 [# N, R3 D: v* Q1 P
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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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: k) x& i7 Y2 v: Y+ V( j3 DCR6249样机图片
. M3 B$ O, k$ U" l【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
- l/ C2 F. ~1 ~" H, H! c8 m【规格】12V1.5A
& C7 s1 a, f3 g; ]; i/ D【控制IC】CR62494 h) _, A7 N! ~; x: d: I
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CR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关
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1 {! N. S3 x# @6 f& L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。3 ]& C0 R, \) G( p1 M( g$ ~7 J
) G4 h) x# x+ l6 e+ S* i9 [% uCR6249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。) T C, O% C7 E3 F! S( W* g# t# R! I
* {; O5 @) U( p* m- c) J- Y( _) P Y* j) P主要特点
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● 待机功耗低于75mW0 b) F0 D% c) }) {& W; O' c$ j
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL4317 A/ Y. D) r$ |. h& I8 i) h5 ?
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出( X. c5 k& V+ _: f; y( v" M
● 可编程CC/CV模式控制5 M& K0 k5 I' \; o/ o) o; j
● 采用多模式控制的效率均衡技术
- ^- V- e# D4 D7 c4 u- ` U6 E z● 高能效QR控制模式1 k# J5 W' R! K6 L$ {
● 内置输出线电压补偿功能7 Z+ ?. u) j" `" V5 r# B
● 内置初级电感量偏差补偿功能/ \ R1 s, D& ^' x
● 内置全电压功率自适应补偿功能
4 O2 U( {4 Z4 y1 p% [● 动态负载响应功能9 [! s$ f) ^5 W
● 内置过温度保护功能
- U7 v7 U/ [- d● 内置输出短路保护功能4 C& X" E: f! H
● 内置前沿消隐
. h% V$ {/ f7 t8 w: Y }; ^. y● 启动电流和工作电流低
4 n0 i+ Z, r" l% @3 v! X: M● VDD端过压保护和钳位保护
3 ^) ^4 p* n+ E8 V- }- \● 逐周期过流保护/ ]: y* M9 @/ V# Q5 y
● 内置输出整流二极管短路保护6 ]6 \9 h; z! w# F% x# x6 H
● 内置输出过压保护功能
1 N2 [8 G( R) ?' J● 内置所有PIN脚悬空保护功能: G8 j$ l& i2 z
● DIP-8L绿色封装
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基本应用
* ^) {( s4 ]/ ` f' k3 o' K) O; x3 h" t5 x5 o. p9 k1 t! v
● 小功率电源适配器- m- _* b, D Y3 L2 {
● 蜂窝电话充电器/ ~0 k' m& a: V$ w( b+ n1 z/ W U
● 数码电源充电器0 T4 l* L8 T; G; h" Q( T2 k$ `& L
● 电脑和服务器辅助电源8 I9 v! a3 W2 f* ?. t3 m6 U! F% G
● 替代线性调整器和RCC
3 r0 I8 V# d2 F [9 O8 P7 w. K Y0 X, Q2 R3 e# E8 Q4 x
典型应用, ?3 l9 i6 x& X. W' |6 ~, b
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引脚分布
" b1 Z! N# t7 l( z t5 D! z, N H& v2 i8 n/ G
引脚描述- {) Q: F, Z, B, }4 L6 N f" b" N; b; Q
4 F: D, H$ h/ R7 r1 i
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【问题描述】1 S( T0 Z/ }# ?" v' [" q* b
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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。
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/ g& l) N- d4 }' \: h【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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/ c* D8 |+ h/ |# U3 G: }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。4 {2 d% D. L. `+ m
6 J" v4 H& }# w" B `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。: o5 Q+ c4 e! `; Y: ]
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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。
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4 G- [# g" f% f- j' _; P) B6、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】
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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。4 s# t9 |6 ?; X1 m3 y
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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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+ a; V3 z, g8 o4 P+ W) e5 \$ w【最终结果】5 ?5 M; n8 N( v* z0 K2 p3 Z' V* u
0 C. }. K6 [! h9 E$ Q. a* m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。+ _1 [3 E! f! x9 u
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