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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
( i5 z1 l1 B# ]8 a# W/ n, q9 X& C  t2 D% q- u1 O) g
作者:屈工有话说
, J4 C" p$ z' L! \; \$ H0 d) T3 f) M& ~+ P
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。
; j: b# m' |3 M: c) W8 B9 a
- Y  Q! m# x- [9 z1 Y3 s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。
- _5 g4 ^2 N/ p6 k, Y1 w7 ?" w1 s
3 x6 E( @/ U2 v以下为测试样机图片:
3 T! M& J! x% |) \
& l. \! Q" `/ N" \- ^; j6 O, B

& G; o' M: u1 k, n
CR6249样机图片
" M$ Q' g, t* W
【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
- W5 s% ~/ ^& I) N! \) A" b5 ~【规格】12V1.5A
6 v) R) s3 H( W* p, r2 L【控制IC】CR6249
+ b5 V7 S( ~4 L. o9 Y" F
4 [; k5 G. C: M  Q6 jCR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关& [! @, z; ]0 J8 X8 M
$ T) T8 b" V# o5 c
产品概述
. Q7 a! f9 }. }* Q3 _# k8 a# W; l  E- h
1 D3 a" h9 U! s1 ~$ R  ]* P
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。) z* Z1 a  A0 |5 Q- u& q! l
9 @" h& U: _/ C
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。
4 f7 N) A) r, w: i+ v
% N2 a8 E4 z0 t: F2 F  Q主要特点$ @/ N& x; G3 w) y4 _- W
( I% d% M7 K  F" h3 f5 w" e& u8 E. M
● 待机功耗低于75mW
5 b0 m3 K+ {) I: u) C4 d● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431$ x6 r. o* T; V; u
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
  A* X# J& z& O* |$ c● 可编程CC/CV模式控制
2 A  c' w; r% k5 r# h● 采用多模式控制的效率均衡技术
# m3 ]3 m# H4 u, [+ {5 r● 高能效QR控制模式/ P. g7 A3 s0 ~; d# [: N+ M9 h
● 内置输出线电压补偿功能* g: A! b0 \# F5 k$ k
● 内置初级电感量偏差补偿功能
& T( W& j% |9 N* U  H● 内置全电压功率自适应补偿功能, L- y7 n% G% L& V" F7 L& {; K
● 动态负载响应功能
+ |% E8 j' r" X● 内置过温度保护功能
: |( U) M) c) O● 内置输出短路保护功能
8 n3 _6 @( x1 n& y( ^7 A; \+ y● 内置前沿消隐0 h9 R1 k" y1 j3 i9 u
● 启动电流和工作电流低0 J0 M  ~- W' g4 Z0 e% x
● VDD端过压保护和钳位保护& W! Z* J- H9 u0 D! y
● 逐周期过流保护; M+ m# P8 _. H- C9 w! X" \
●  内置输出整流二极管短路保护0 H2 ~3 M1 D# G/ `; {. C! |& g
● 内置输出过压保护功能# T; N  H/ o5 q
● 内置所有PIN脚悬空保护功能- a8 Q3 q, K' x' s
● DIP-8L绿色封装5 D# P+ |) k: w
, }, n" {8 H) d3 p
基本应用
8 b; g" e6 i; _! p, q, _2 M& v
' x; f2 x; i' s4 y# J6 _4 M$ X● 小功率电源适配器  F# R5 ~% S* a+ V, E' H& l
● 蜂窝电话充电器+ V- C2 O  y  m& D& N6 R
● 数码电源充电器+ X3 c! v) O8 L" ]- ~/ N7 T
● 电脑和服务器辅助电源
' m2 b& X: [4 |4 b● 替代线性调整器和RCC
, o* i9 q# d$ w) H" t# T8 b9 ~) G$ b+ B7 @4 ]$ i# O5 I
典型应用
( h# c, L5 z4 }) r: t+ Z. ^% e; k9 N5 @7 W1 r$ J
引脚分布
; J4 n1 K( L1 N+ i( U2 ~: B  z
  |3 ^3 O. x( O; E# Q$ C, s7 t
引脚描述
' b4 R: p  R3 X3 O& p* s/ A8 T# W" x) S  G/ \8 L3 x. I5 ]
  j* Y5 K4 X/ @2 S# u$ b( N/ _, {5 V9 }
【问题描述】8 x  n( p4 [9 U/ F" L9 F6 A

. l" x) Z6 h! i' Z! u5 [3 W6 k/ }; p) g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。  c5 G% z4 ^6 j$ V7 |- T

+ _! X! M$ w& l0 C4 H5 r

: p4 o& A0 @9 u- ]% R) E) K; N6 c【解决思路】
2 p3 t2 k0 k! f/ }: T) R0 D% r# v* p4 l0 Z! _, i3 z$ v. ?& j
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。
6 c, N2 Y$ l9 q% a6 @9 E: J, q! g+ _( q5 h4 \$ F; w
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。
# D! s$ v. w6 c" |' c
: |! P; a  R8 y! N3 Z3、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。( V6 N" H) V5 h
& E4 w( K% a1 v$ S6 N" G, d
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。3 c: C  ~8 I% t# `# d' I# |9 v
0 |, M( I  Q: q& W# f; @, H
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。
& ]* W0 ~5 U+ i( \( Z) e& b
' v8 e; J/ I& m+ k% d5 z6、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。6 n* _& X& w8 Y- g

7 [2 ~: E" r# l5 ]2 E* I4 p【调通要点】7 E3 P# P; E- {  o

' V8 `2 F! W0 w' t& O9 o2 f

5 N' o: F0 q3 R2 F4 o! R( h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。
" ?+ C; N4 t6 K. e) C4 p  g, k. L0 f0 n7 w% J% e, W
$ ]) l' @2 h7 _! s$ V* 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%。
! e3 C8 Q# M7 N# P4 {; X
2 j# {. s4 q# ]3 O2 L1 B【最终结果】9 i1 H# ~* o2 k1 `% j5 v

% Z4 l- r6 G! a0 x  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。
& l! X  ?7 E( \, C: Y
% l4 O9 m" c+ F; Q

, l1 n+ N! d7 C

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