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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 7 Z$ `+ B& [* C

4 l/ E8 C% H" q8 d/ L5 F作者:屈工有话说7 J! r, @1 V- r4 F! V' o1 z

- J. u: y# A2 q8 t' _9 i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。9 w( v8 A3 d" l3 h% C/ ?
0 J, W1 _/ h, {! 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。
% X1 l0 }! F8 F8 H3 i3 C# t5 ]' Y+ J8 M6 T% _/ \+ H# G& `  k8 l. q
以下为测试样机图片:# n9 n# D6 F, Z1 l4 ?, }
% _( o$ p8 a& s$ m% z2 Q

) z! ?, e6 \$ }: E) ]& H1 `/ _) I
CR6249样机图片

2 |8 q1 R7 `: M4 \& u: ?【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RCC1 x- e& z# t) Y4 |% V8 V
【规格】12V1.5A9 @" [5 h) a9 D# l* {
【控制IC】CR62491 y% w! Y  c/ O" H

' p; J: e3 D7 Y$ q" mCR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关0 Z& U, |+ r- A, E# ~2 Q
9 \& S+ m$ ~4 j4 [0 \$ L" {
产品概述
: D8 V- Q9 p" y! K/ Z
% M5 q( h+ Y( \/ x: O
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。
6 `# R2 g) @' @  [9 B( H. r7 ?# _" [" ^$ }  f( ^1 m/ C5 ]- K& 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。- T& V# y2 C/ l% K

: U5 @$ Y) s) W! s+ V% W主要特点
/ d0 c. [: F( y8 L8 v
3 w- O9 ?/ U; d. s7 T● 待机功耗低于75mW  F: m0 i$ k! n# c; f# {
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
' t0 l: w) i2 {  B3 x● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出" f* l  q/ i5 _- n) A8 d
● 可编程CC/CV模式控制7 _; N! ~/ b8 W- c0 j: v
● 采用多模式控制的效率均衡技术
0 C. _' u& v& ?3 e● 高能效QR控制模式
. Q# M& J+ B8 N& ~● 内置输出线电压补偿功能
  A& o# ]$ t5 G8 \$ t● 内置初级电感量偏差补偿功能& s& ?, I' ^) I  i
● 内置全电压功率自适应补偿功能  h: x0 U3 |  K5 Q% b7 y
● 动态负载响应功能% ?1 [2 m9 E: ^5 H7 E0 i
● 内置过温度保护功能
; m4 Z6 w0 e" j+ `& z/ G5 m& i) e● 内置输出短路保护功能
7 H: x( r$ ^5 y+ G● 内置前沿消隐
3 _7 G4 V) [' I! u" j. r● 启动电流和工作电流低
  b/ D3 M: F% a● VDD端过压保护和钳位保护
  l1 h+ J% j: f% e7 w● 逐周期过流保护" |6 \" ^( U0 c6 b+ w
●  内置输出整流二极管短路保护5 ^. Q5 w+ C  T7 A
● 内置输出过压保护功能
3 d8 F! H4 \" }1 ]9 \● 内置所有PIN脚悬空保护功能
& P4 |1 Q, J0 M7 k3 h" l! n● DIP-8L绿色封装
! j' X( Y* z/ x* E/ \3 O
% E. `! U; N) \% H+ }  {6 {' x  l6 V基本应用
( N& z2 m# y7 ]. @% q0 M$ s! o0 B  S8 e  F. s0 Q7 I* G
● 小功率电源适配器' v8 p4 E2 _  @
● 蜂窝电话充电器
# f- |; K, p0 U3 E$ b: H● 数码电源充电器, D4 I! w0 V' s$ Y+ p* _
● 电脑和服务器辅助电源: L3 P: h: H2 y" {3 E
● 替代线性调整器和RCC
8 k! ^9 ~9 d# ~2 ^4 ]$ P0 f5 P1 L- U' u+ K8 Z
典型应用
- R( u* c; r8 c: `, w+ Q' v) q
$ x6 K- l/ ]- F9 i4 c# k* X
引脚分布
& e" g" z, H) z- u. l' x

. ?0 F! H: I( S! x' k3 K2 p引脚描述
0 r9 r2 q' @9 z& s2 A" e1 x; n  X: b- e; \2 H# l3 _

' \) [) l0 d# p【问题描述】6 W% D0 t$ y! ]+ w! }6 H

0 X3 a! y9 g+ Y3 M1 V7 Y+ i& O( l# m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。
4 C- e- U) R+ E6 l) m
2 `8 B' l; {4 F1 _5 P

8 A/ |6 F8 H8 p/ [7 D【解决思路】
+ J2 f4 D8 Q, g* F% T5 J  o/ U+ B8 a2 v. {0 ?
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。
# b# \% p$ D0 S3 z" g0 D5 U3 v
$ h. }1 L. v* r0 e# I8 W2、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。
9 e4 x$ v# T/ p3 o7 T, N, G; i7 g; |
* J& E, d9 D  U+ r; }! N, d$ G. Y3、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 s0 Y7 g9 @* O# N8 C
, s4 K9 _( M+ j6 s* K3 P3 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。* A1 i- E1 _' p8 N% ?
9 g  q" X! }9 i* n* x! S5 i6 k  v
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。& ?8 C) D6 a# i# G: T4 P

5 n3 R, l  j* n# p5 ]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。4 l9 B- ~% i  w: y9 d: _
5 w/ ?  r7 N9 w& R
【调通要点】! u& ~0 r/ V  R3 y
  K  p  }% C2 u4 j8 ?

1 w/ I6 D4 _+ e- o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。$ s0 }* G6 X- V0 e  Z) Q  K

( W. I- I3 g( ?$ V. e( C6 q
" M3 F) M: \5 Y
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%。. L" D' @1 R  J% S$ d

- ^! A: J! I9 b' z9 v9 t6 g【最终结果】! T3 I% M$ |2 Y7 N* U2 v) V

4 w9 ~- g$ ~/ X% u8 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。
/ X7 D9 R0 ^1 E3 n9 f4 T( ~& ^  W" q4 E
; Z4 y4 [0 h3 Y7 ]5 {0 U! O' m$ W

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