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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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作者:屈工有话说4 e/ l7 z2 J& E9 L4 Y! i1 L
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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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/ b0 z9 ^$ O8 G# x( W* Y5 U8 `5 k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。
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以下为测试样机图片:
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CR6249样机图片 $ V( n; ^' Q6 K
【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( k( @3 y+ L X" y$ j1 n
【规格】12V1.5A
* ?+ e: z2 y K9 V. `1 w6 C【控制IC】CR62494 v. S' |8 n6 f: |! H: g
6 ^( i6 \# W$ B4 @8 b. W& VCR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关
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: Y) }* ^1 m) g) H* n1 ^: l产品概述
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& W2 d- E; U8 p5 ~1 @) ~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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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。
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主要特点5 }4 Y: f, n5 c& |3 }
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● 待机功耗低于75mW
0 g0 g1 n3 ?" X8 M2 r+ q# ^% f% E( s● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
% a3 ]" W. l' }: t● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
. S0 N1 [3 H' t% `; d● 可编程CC/CV模式控制: I9 Y! x' I7 K
● 采用多模式控制的效率均衡技术
; R. a4 h8 F+ W6 L( Z● 高能效QR控制模式
9 r" T- P; r+ X6 F# F1 T- C● 内置输出线电压补偿功能
8 w0 ^: s: _4 X6 [( T" i$ \6 ]- ^0 c" F● 内置初级电感量偏差补偿功能( U: u f8 I1 c8 h$ t
● 内置全电压功率自适应补偿功能
7 Y9 }" ] y2 P# G● 动态负载响应功能9 u# y0 A; w! A- L+ q
● 内置过温度保护功能' G/ Y& o+ q( O- h7 |; u
● 内置输出短路保护功能1 d0 W- t, {5 L4 O2 |
● 内置前沿消隐) _( M% @* o3 g& Y) W; Z9 X
● 启动电流和工作电流低: |6 Z) [) o% J6 o. @5 s% w9 O
● VDD端过压保护和钳位保护; S. |' Y( k% ]# H7 I
● 逐周期过流保护
" Q# n* f; J. E: r● 内置输出整流二极管短路保护' o2 m9 \) F% R, G# c
● 内置输出过压保护功能$ Q& G7 y7 w8 z! O# L! U$ a7 G
● 内置所有PIN脚悬空保护功能. ?- I" z8 N5 v9 e/ F4 J
● DIP-8L绿色封装
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基本应用, A' F9 U8 N1 U( |0 }
3 M* v3 O9 y+ B: u# {2 R+ k● 小功率电源适配器
+ ~2 x1 `1 `$ V8 _# k" Z● 蜂窝电话充电器0 r& R* Q8 r% f' M
● 数码电源充电器. T7 H7 p6 }) P4 t1 Q" h
● 电脑和服务器辅助电源9 j1 @" y/ x8 \" o
● 替代线性调整器和RCC$ Z" p: A1 D6 T. X- }, x, T
5 [4 F. S1 q4 ~: p$ s- ^, P典型应用5 \. p+ t: ^* t; j
3 j, A8 A( T0 v" A0 q+ Q引脚分布! X( K/ ~% e8 M0 x5 L
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引脚描述
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( \$ Z3 E1 L+ b6 _; z【问题描述】. ?5 N& ^ t; {8 K# S7 \* T6 i
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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。8 t& u+ g, _" ?7 |3 r) W
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【解决思路】+ ]# N8 x# 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。
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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。% [+ j9 k# d! T
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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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; O* |" n( n7 a! ]$ f- l( y2 t4、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 V3 D: l( f3 Z5、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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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。: j# K1 t5 A/ N
, @+ K" z! V0 E9 X1 k1 e+ L【调通要点】. u1 I8 J j8 k3 m1 ]: h% i: A
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! i4 |' m. t0 @! t* g. X$ F1 P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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" L E p9 }) `9 A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%。6 _8 P. z" T3 A$ T
O+ \8 h5 A# H- H【最终结果】/ I2 H: l8 K5 U" t) s) G0 y6 f* P5 ~
~: b# _, r \9 w B0 Z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。! y' L$ r$ I' w6 I$ Q
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