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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-8-8 11:43 编辑
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5 M( z% {4 A) I5 T1 J作者:屈工有话说( ~ i$ S- h/ {; W
* \- u3 T% z4 p, ?* k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。
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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。4 A' T# I7 `6 S, q4 o) V$ e
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以下为测试样机图片:! _: [( O& F& O- B
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CR6249样机图片
& p2 f( t" J. 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" }& \) z ?* ~/ r( A5 ^
【规格】12V1.5A# X/ q4 L2 G2 [5 W, w3 N5 {
【控制IC】CR6249
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( n k1 k% a. c0 mCR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关9 x* y: `. C* M$ j* {
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产品概述
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+ {8 r( v" L' ?2 j% GCR6249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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! [& N G1 q. tCR6249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9 u$ i; s( M* \2 a8 P8 n2 I
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● 待机功耗低于75mW, g: O8 b9 q7 L% D a7 x
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
( u* ]4 I; |9 j0 ?● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
9 A+ F O2 d' W3 V● 可编程CC/CV模式控制, P4 V2 C! x8 \( D
● 采用多模式控制的效率均衡技术2 R" p, F v8 [0 `+ K
● 高能效QR控制模式
9 |! l) g& q8 _● 内置输出线电压补偿功能
. @7 a0 a' o8 m# Q● 内置初级电感量偏差补偿功能& H/ l0 Y7 {5 d
● 内置全电压功率自适应补偿功能' q, t3 O: M0 ^+ e
● 动态负载响应功能
9 W' j, _) N- ? ^: J) z5 z0 m● 内置过温度保护功能% n' J1 {7 _+ ~4 [. s* I
● 内置输出短路保护功能
3 U8 B- B* S7 u4 ~- l● 内置前沿消隐4 N+ |7 U. G" K- M
● 启动电流和工作电流低
( M8 T5 V9 [1 P. q● VDD端过压保护和钳位保护# @7 |& P }* ~
● 逐周期过流保护! f* \$ Q2 ?6 O$ A1 |9 Y# j
● 内置输出整流二极管短路保护1 h0 S. p" U1 E9 J( X z- C
● 内置输出过压保护功能" A5 ?9 o5 a3 V" t1 u
● 内置所有PIN脚悬空保护功能1 `( e+ l3 U' E) w8 ?
● DIP-8L绿色封装
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9 P. _/ n1 Q5 M6 d3 z3 Y" N* e基本应用
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● 小功率电源适配器
# L* K7 T2 }% q8 Z( `2 ~9 i) a- \● 蜂窝电话充电器
; V( W& }# j' U; L) D" D4 Q) D● 数码电源充电器
/ e3 g2 |+ Y+ Z8 G, ~● 电脑和服务器辅助电源1 r& D$ [& U: s/ R3 H
● 替代线性调整器和RCC/ g) E5 ?0 G" n s% w
4 [( L" B1 _0 D$ H典型应用5 J" s3 i# t F+ j7 y, P' y6 Z
( ^5 i% r" P. H" H8 f引脚分布& K$ V X1 u; ~% x8 o7 t
- d) [- G6 w/ o4 e引脚描述! A7 \- \0 S% z/ U0 S
- X8 h, \8 p. w
. b. v9 w' A4 A# o# A8 R【问题描述】8 Y8 A0 m* l ?3 l' E
8 s; Q! R9 J/ Q1 h: C$ `% D* 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。 `, Q! Z0 Q$ f6 l- U
) |9 M: K* y+ D4 r; U! ^8 @
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【解决思路】
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1 R8 X7 d. ?6 n; O0 r7 W; A7 Z1、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。! `# b O Z1 r1 F8 U4 P
6 S3 l& T0 @0 z; W3 F! o2、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。% h+ f8 C- K, b x5 d
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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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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。8 ]/ }" |2 |/ u q6 O3 J+ U
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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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* n- R* m2 J& j! r8 u; @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。! \) T; e) l3 e! @& u/ K" F8 {$ P
: C* M5 g: K0 S: n- \$ @【调通要点】: e/ _8 o# G/ a5 b( @* x
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) ^* D# g! A; r& r, m5 Q0 f8 \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。0 X: j/ V3 P! l1 f+ K+ x/ A8 l
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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%。: ^) ]+ ~* b2 X
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【最终结果】
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4 E$ r: }; A9 [0 o" l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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