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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 6 V- @0 r& S" k: f4 d+ U; m
( _( ~" S( D" a+ ]+ \( b1 @5 v; R
作者:屈工有话说4 O) |  i6 U3 u

& z+ r7 a( }9 g' \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。
  d# V! t2 c" r3 j' z$ g0 g$ H( Q4 F5 f2 L/ {. M
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。, f' y# A8 I# h- \, p7 c4 I5 c) @

: u; f+ d( Y/ {' Y+ v% c以下为测试样机图片:
& |- \4 Q- ^8 S+ [; T  I$ y2 m) ?! n7 n& A5 y; F

& ^; o* ^8 g2 r* Q" ]
CR6249样机图片
2 m8 O+ y2 X" z5 B6 `
【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
7 ~$ O1 Q; i2 A% g9 g4 b【规格】12V1.5A
( B9 k0 N+ x( J8 ]9 T# J【控制IC】CR6249
9 u/ F; ^" K& X- o
0 S7 c7 _0 f! _/ {. D# w. y$ T# ACR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关8 M! b8 a1 s1 Z2 f" h6 P& G( {

; C6 m' L0 j& ]! z! I) n产品概述
. U9 d! y" N, k1 Z% n

9 k) l! ?9 {* x) J1 M1 O$ tCR6249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。0 {/ d# |+ T. B1 m. ^& K7 e! E5 U+ Y' o
& Q; Z) p# F: G) d& C3 V& L
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。
; J. o5 h2 L: Q1 E( C8 N2 a- {
' ~! ^, U* }) K$ K" v% s, f主要特点: g4 X# F4 F% ]+ P

, q7 k$ k+ c6 Q  ]- t8 {● 待机功耗低于75mW
7 o; p. m) p1 N: m2 S# B" K● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
+ N: [# L1 y' z' E- x● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
7 M5 w5 B: x% u8 Q" s0 E● 可编程CC/CV模式控制3 J0 b/ l3 L0 \! m7 ?9 y. Z# i+ J9 v
● 采用多模式控制的效率均衡技术
/ o' r$ c5 Q) z) ^4 G● 高能效QR控制模式% C5 u# w# c$ l) |  {  z& t% Q; j8 A
● 内置输出线电压补偿功能$ c# E5 D) k) V0 S% j. t
● 内置初级电感量偏差补偿功能4 l; h7 W5 E8 c. G8 c
● 内置全电压功率自适应补偿功能! c+ c: o6 o: f. @1 f
● 动态负载响应功能* V9 ?" r9 r) v" ]) U& Z0 c3 l
● 内置过温度保护功能) u4 f1 Q' Q1 J+ d! Z5 V
● 内置输出短路保护功能2 [& p! C. G0 Q
● 内置前沿消隐
( h" H) W$ [6 d' g' t/ y/ B- y, {● 启动电流和工作电流低' P6 Q; A2 l; u/ _
● VDD端过压保护和钳位保护8 O$ Y  w  s  D& J! O
● 逐周期过流保护
& u/ b* S2 w2 O●  内置输出整流二极管短路保护! h2 S3 X* Z* j( g# b& Z
● 内置输出过压保护功能% V- t7 u  ]( a3 M4 s, u$ }5 g
● 内置所有PIN脚悬空保护功能
$ |  L4 q! s5 d: V* ^● DIP-8L绿色封装7 }' L* ?) R' ?8 E

; [) _6 h. X2 O5 F8 N基本应用
7 R; G: w1 p) P( u% `- A
) A* ~0 ?. V( f& a& d& M● 小功率电源适配器2 ~0 w3 Q; a5 l, Q7 D6 c' F+ \
● 蜂窝电话充电器
8 l' w! Y. e* t$ i- k' p* G● 数码电源充电器% Z1 ?. R: P, _, d* _5 ?  ]
● 电脑和服务器辅助电源+ c: z! D; k4 y* v3 P' f
● 替代线性调整器和RCC
: H+ q9 j4 s5 r6 W" t: H* T  z3 ~1 K' j
典型应用
) ?3 s9 j& ?: F$ z; @7 P" \% G! c  B+ G& P+ ]6 [; v- Z
引脚分布$ \- K$ t4 L) D" a# v# M0 O3 T% F0 s

" Q' o5 t% M5 ~引脚描述8 C! Z( U  b" E/ c# q: |

# M* D3 x  O0 n6 l6 M: k

2 p' |7 n3 E. O【问题描述】0 [( z. A5 i: j  t1 H) `7 L
/ c0 Y" |$ Z# h
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。
0 _$ Y) D5 r  X, l7 T* D7 t9 \0 q( }

& d2 |9 x7 y" l% b9 P5 W0 i【解决思路】
/ J7 j  s" T: q8 v! N( m% q( f8 B0 n0 h8 d
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。
7 t: _% r' b  \, {0 K- z
% c# x5 R9 Y3 {6 C2、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。; I* H& O- S" d6 Z  P4 o. A; W0 g( y
$ r  U2 ?6 S: a6 Z/ r
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。
6 D, y: [( P( k' Q4 V- O# u9 ?
  c% L& b/ o, f0 a/ Q4、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。
0 n; k8 u$ f- S/ R" U0 N- p+ ~& O+ B# ]/ O" l3 ?; V2 I& H9 o! g
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。5 A+ G9 L5 K1 @& P; y4 \

1 k( Z) e4 Z1 n8 H! K/ h6、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。- ^! t$ W0 s- @' a; q* Z
+ F$ G( S$ i7 Y  }+ d) q
【调通要点】
7 d# e- T' |  l* x& {

2 g7 P0 B* ]0 Y3 T& o2 H# J* t
6 d' Y. d( ~! g2 v+ _  K
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。# u3 j; F" b0 o; f0 X7 n, |
6 C0 d8 D3 n0 F" K
& A3 H# t! ^1 F' _) X7 K$ o0 n! h
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 C: ]3 v. u! n  }$ @/ ^1 p% K+ V. ~0 r& q
【最终结果】6 q/ F1 n' V7 O5 K# l. y9 a
1 w, P9 C+ U, S4 v
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。2 q9 a& ^" s: g7 o0 D" P
, r1 J' r9 F: f- I* R3 T# V6 F
" Y, y' Y, B$ Q4 L0 ?

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