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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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! [2 j7 x& _: C# j) O作者:屈工有话说7 Y8 I) W' S. E/ B" S
8 m, r7 S0 w: o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。5 |. v' ~7 P; ~0 ^
5 y Z; O) V3 R, S8 _& [+ q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 Z2 D; t. Z- l! B* J, I
$ R, a7 S, I M, k# g以下为测试样机图片:
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3 A5 ?% w3 q$ o, e p" u. OCR6249样机图片
: o8 v) h2 O; b1 v) U7 I' 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
0 ^( Z; R c! G8 H【规格】12V1.5A" W2 b1 D F4 [ p9 D2 a f
【控制IC】CR6249
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8 k" a: t' w" s1 M- A7 wCR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关, n% |2 U" F) h1 P5 `! Z, G, Q. y
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产品概述
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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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/ ~! v! O4 a( hCR6249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8 I* ~; ~ B0 q. ]* w, k
n) e* X8 B. x1 H9 O● 待机功耗低于75mW$ H5 L( U h4 j$ D
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431# z3 {' `) r: T+ y; V/ ~
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出" |1 v: w3 a& ?7 h# H0 D
● 可编程CC/CV模式控制( s2 O( d) N7 I
● 采用多模式控制的效率均衡技术
6 E2 |, n) r2 h5 _● 高能效QR控制模式
4 Q/ k& W, ^% f- I6 q● 内置输出线电压补偿功能1 X R$ q; E0 W8 v7 e
● 内置初级电感量偏差补偿功能# x& z4 }3 K$ O& C8 R- w
● 内置全电压功率自适应补偿功能9 Q6 p2 G9 S$ B" P9 o' x
● 动态负载响应功能
3 h+ m8 O' Z4 @● 内置过温度保护功能# d9 o3 \9 z1 w0 {8 a& \! {( ~ n
● 内置输出短路保护功能" P( L8 k: h& ]# |5 @
● 内置前沿消隐4 ^0 l5 {' L+ |/ p$ I
● 启动电流和工作电流低
! S }) ]% n" q3 |0 H! Z H● VDD端过压保护和钳位保护
( K9 O+ ]5 K7 m2 P B, b● 逐周期过流保护
! W5 L* G% Y1 v1 |● 内置输出整流二极管短路保护$ W8 ~3 A- h. g9 M8 k4 n6 h' P
● 内置输出过压保护功能& g3 D+ D2 q+ O1 v8 N7 `
● 内置所有PIN脚悬空保护功能
, T: W5 Z/ J6 s. X* ^$ N* g● DIP-8L绿色封装$ e. l! v/ M1 J4 ~7 v
! H7 @7 V L8 a' d基本应用7 k& a% p1 ]3 g* V& X1 R; l- b
2 ]+ o0 R, u3 G, u● 小功率电源适配器6 `9 v5 S2 [" f$ O! O1 r
● 蜂窝电话充电器
/ z' J- _9 D# j7 p' C! Y● 数码电源充电器
; e+ s% H! c/ A9 Y! X3 z● 电脑和服务器辅助电源! H6 v8 e; o& h$ C
● 替代线性调整器和RCC) B2 ^5 I0 |+ J
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典型应用
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引脚分布
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引脚描述& Q1 H7 G8 h4 ]
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' Z x) Q1 K! \4 q" f【问题描述】9 p9 T# R1 e3 d8 e5 j7 A
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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。( h3 {* d/ K& A5 F
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! d0 O1 s9 O1 s/ H" l* r6 f, h【解决思路】
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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。
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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。
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# e: {, P0 }8 b3 R' J @ @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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. [; ?' j$ `1 c1 K# S" _# l6 L4、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。7 f) f" m$ z, V& e/ n
( c) r: I1 t5 s4 ^+ [+ F6、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。) B, C* k* n7 T, `% b7 C
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【调通要点】
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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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: M+ f1 c k1 V7 l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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% c; T/ K* ?5 h3 z【最终结果】
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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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