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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-8-8 11:43 编辑 + N6 s. q, v3 _1 ?& ]- l
, J6 S( Z! l, D$ C: |作者:屈工有话说0 E$ P' q) v! @5 \0 l5 c# ^
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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。, ?$ l2 B; W1 A
* l, J5 D+ g1 f C# T( ]6 z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。+ c7 H/ k% N' o. ?4 e
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以下为测试样机图片:
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CR6249样机图片
% R: T5 ?' l% M【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+ K5 k( y0 k7 V- m$ i3 P3 s
【规格】12V1.5A
0 Y+ o6 W, e \, [【控制IC】CR6249* H, v5 ?, [! a2 R( U# D
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CR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关* c# N% h7 e. H
* z) m/ N9 L; M% z2 c# ~' o8 X产品概述; r8 T4 |4 k$ v: J9 r& U: n* {$ E
' I5 x" l1 j6 R1 t2 _2 y6 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。
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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。
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主要特点
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" a& I J6 p5 @/ b7 z& O8 d7 w● 待机功耗低于75mW
4 v8 p. t5 F. c; c K& O4 P& r: z● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
( `0 B% X/ K2 p) Z/ W& J● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出- W0 {7 q2 k i- o+ w: c6 A
● 可编程CC/CV模式控制
/ H% l/ p, I1 Q0 a1 L. P● 采用多模式控制的效率均衡技术: x9 _3 l3 E/ J ?' j2 g
● 高能效QR控制模式: d" {5 _: D, A% _. c+ {
● 内置输出线电压补偿功能; w; A5 c& J( K$ q+ h* T
● 内置初级电感量偏差补偿功能8 n. \' Y, J3 T
● 内置全电压功率自适应补偿功能: Y6 _9 o* ~6 l! ]& m
● 动态负载响应功能$ @3 ^( H, i g' V' f) O; x
● 内置过温度保护功能& b+ i9 n$ p$ C. E
● 内置输出短路保护功能
S% l0 g8 _9 t9 c" p# @● 内置前沿消隐! y7 g' M; I# L6 I7 M3 G( ^
● 启动电流和工作电流低
$ U3 }6 i) p1 p% I# f$ |& x- k: r● VDD端过压保护和钳位保护9 n) l! I0 Z$ k
● 逐周期过流保护
6 v# [( z# Q1 Q* N● 内置输出整流二极管短路保护
, ~; S% h! }; J● 内置输出过压保护功能
4 s% F) U5 L6 X● 内置所有PIN脚悬空保护功能, }4 C/ N* T. _! Z% ], ?7 a
● DIP-8L绿色封装
/ T; m+ w0 p e7 H9 `5 H9 u/ R
. ?! u, c$ b% T3 o0 U% n基本应用( C, w5 @1 n# r
9 |% I7 T" T' `7 e$ N4 J● 小功率电源适配器
& p$ U8 B# {, g% [/ M/ ^● 蜂窝电话充电器
. S/ s, H; l, B7 F6 v3 l& _% i$ E( N● 数码电源充电器
/ g( a' u. i' b' x' C+ [& a, u● 电脑和服务器辅助电源) ^! c$ y5 z0 s* z$ \
● 替代线性调整器和RCC5 Y: F; O4 g0 p7 x6 B- \7 b
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典型应用
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引脚分布; w2 w$ L i! n0 g
2 x6 y: j4 q8 k0 }, ]3 A
引脚描述! T$ G2 R: l# e U2 P8 A3 }
8 t, j1 h- \8 t3 k
3 e# @/ R8 c" X, `* {【问题描述】3 ~5 u' Z4 \1 D: }' ~% l4 ?; ?
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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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7 p4 g4 n& A- T% h& y9 C5 P【解决思路】
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; h9 p W" ^, ~( Z: W, i1、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 x: u* @& j( a# x7 H: T9 [2 o! \& h2、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。; ~- W- {6 Y9 P$ S! d4 s" N3 j
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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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" L4 s& _; W) k8 t# ^ |% l" B4、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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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。/ Y1 ^. c i2 U& d6 T
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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。
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【调通要点】
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+ _, F+ y4 G0 O, F4 b+ i7 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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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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5 i* z |$ o. P. _, R【最终结果】( x3 i3 ^+ u+ K X( k
3 s5 L* N* [% d& H8 \) X' t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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