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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-8-8 11:43 编辑 0 F" m& s* M; p: o9 q4 w3 h" f
$ K, B9 v+ G/ j) V# |/ E作者:屈工有话说+ V5 t9 k/ p: y0 d' c4 S
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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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3 y4 K, I5 m9 q) m8 g% }- D* B4 B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。( n o) e7 {/ ?! ]/ w1 [
1 M X8 q& f* T% P5 ~) e+ f以下为测试样机图片:. d; N9 ^8 g7 X: o8 @# A$ e
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! N+ W# s# t3 }CR6249样机图片
' N( p9 C# ]2 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
2 F- p. c% Y, \* }) I/ p( p【规格】12V1.5A5 ]/ w: m& E$ \- c1 O
【控制IC】CR6249
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( ^! q N% `2 uCR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关8 Z) F$ H7 j1 [& W. ^
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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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4 C1 ^0 T1 |4 ^" O# JCR6249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, V8 N1 J6 l8 E$ p
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● 待机功耗低于75mW) |% J: D$ B6 u: D4 c% Z+ [8 d T% {
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
9 Q+ x A; d7 D' A1 z6 x* }( W● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出3 ^1 g6 O' p' `
● 可编程CC/CV模式控制
$ x0 N* c, F7 ^. t+ O, v+ O7 ?& y● 采用多模式控制的效率均衡技术
+ g- ^* B8 Y# J● 高能效QR控制模式 v y! A* u8 l
● 内置输出线电压补偿功能
1 ]7 k, j. X1 W; W● 内置初级电感量偏差补偿功能
; u$ C3 [( g3 a● 内置全电压功率自适应补偿功能
" r: F' [$ B( A- m. D/ `/ H' m) U6 }$ F4 w● 动态负载响应功能4 D% T* Z) Q9 O( Y6 S1 U
● 内置过温度保护功能
. E1 K/ z E, g# w, F● 内置输出短路保护功能0 p9 `0 A# ^( g1 V
● 内置前沿消隐
9 \. ?2 L- G" y2 F: b$ H8 d● 启动电流和工作电流低; a$ {8 }$ R3 e7 g# X" F1 j% K
● VDD端过压保护和钳位保护. V$ D+ ]3 H, W. F3 h
● 逐周期过流保护
! A& {4 d0 D v3 B- i& H4 ^7 y● 内置输出整流二极管短路保护- U8 `3 _) A# K+ X
● 内置输出过压保护功能
* R7 u8 w, c! r" j● 内置所有PIN脚悬空保护功能" z8 h) d0 \' x2 W( ^2 s
● DIP-8L绿色封装- e. Q; \: ~- ^0 L* d$ c
/ L5 t& F! o/ w$ b基本应用/ j' {" p3 P" @" X3 n
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● 小功率电源适配器3 v Q, R# \' w6 I3 }7 w
● 蜂窝电话充电器/ a0 n! Y b2 }* v4 W1 u0 V. W
● 数码电源充电器
0 d! P5 m1 M6 K0 c; Y3 \. o● 电脑和服务器辅助电源0 {! H3 k5 s- z/ S' `
● 替代线性调整器和RCC& G) J" z; c5 t, i0 r/ k t, C
* c% T" K9 \, w4 ]典型应用
3 S" Z4 h4 A+ E5 x# W* H8 J) o) J7 J! I- s
引脚分布4 }( }( D% i6 ?* Y# U6 y. N* {% n
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引脚描述 k. ?2 W, {( G- J6 Y+ H% Q3 w
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8 y' L( e" f8 ^1 i【问题描述】
: Y/ `" y% f, Z0 {
: S( f. W8 V ^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。
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【解决思路】; V$ N+ l1 ~: f
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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。: B3 V, y; C9 ~* N
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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。* i5 e$ A% `& U2 G: `. Z
6 h* [& ]% G W- J5 y9 A3、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。& i6 l' K7 U! {/ l: M4 q K2 U" O+ f
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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。: m/ \/ d% j. `* n0 N6 a( R- s
1 u' I% x/ W% r9 a5、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。' a K. |7 f* {% V4 O" ^' E
, K- t2 M( H7 }( h" ~3 [+ a6、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。9 z% G {! c. F& o) O) L! Z8 A8 A
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【调通要点】5 Y: X+ F) v8 R ^8 \/ P6 |
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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。* ?2 j) M. z% v _. r* s! z
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. h+ y% X4 i& k2 P5 j p( m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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' L! Y( X! J6 |1 C! t【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。! m4 _) T* V: |6 K( l2 Q
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