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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2 y& k) j5 M) l9 \; [
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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。7 J2 f. E& `7 x+ i2 E$ _6 Z. t
2 N$ m, K* ^) B; w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。1 U4 M' t3 i0 \ i! t1 z
c# H1 v1 @+ L( A4 O以下为测试样机图片:* x, {8 E' @! b9 J1 W6 I
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3 C: _$ C& S4 T5 ?CR6249样机图片 . \) E ], `/ D: X
【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. }, S5 P/ S- s5 C" i D' K
【规格】12V1.5A
9 B/ o7 [" t) a- ?+ B【控制IC】CR6249 g1 `; t! q6 `: E8 G
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CR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关
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产品概述 x' n( Z: T9 s4 u/ M! g4 W( ~
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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。% N5 |- Q" y* F& R4 V& c2 s
7 z, `/ y5 X G
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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5 ]: ?; s/ k: a% N& J+ n7 T主要特点: @3 t" F! z! `) C- S, y. C7 v
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● 待机功耗低于75mW
1 L, y, g _ e: \8 l4 B● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431- H) Y% t1 B% F3 A4 i6 _! q9 A
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出( |4 u* \% N) ]5 y; i
● 可编程CC/CV模式控制. ^! n, @0 A* Y! B0 D& q
● 采用多模式控制的效率均衡技术
7 R) q" V) I1 k/ f1 f● 高能效QR控制模式' v& _- Q$ h$ b6 ?
● 内置输出线电压补偿功能: d S3 N8 a# w- M$ c7 i
● 内置初级电感量偏差补偿功能1 w9 `: p- v, e4 E+ p8 v$ f
● 内置全电压功率自适应补偿功能
3 g' e. W1 Q/ c$ F7 \5 z● 动态负载响应功能) c% Y. M9 R) _4 d. E6 Y w
● 内置过温度保护功能
7 A/ _- X& I' O. d& ~) K● 内置输出短路保护功能/ _9 O( |) N: C, C( S- s
● 内置前沿消隐
" I4 Y4 u0 w1 I: W● 启动电流和工作电流低
( S1 A* b( l& j# W● VDD端过压保护和钳位保护
6 g% V3 j7 p( L6 E2 q" t6 w● 逐周期过流保护$ m- I+ X+ B; i* {
● 内置输出整流二极管短路保护0 ^; z* s5 o* {, x7 ?2 M0 x
● 内置输出过压保护功能
7 D$ j* ?3 ?# j2 m7 {● 内置所有PIN脚悬空保护功能
3 m6 t4 s2 ^7 R9 {3 Q5 ?* \● DIP-8L绿色封装
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基本应用2 E# t9 B8 t: L" r: w
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● 小功率电源适配器
8 c" z7 j6 m( r3 h6 A' P& ?● 蜂窝电话充电器! `5 y& D( E( j) \
● 数码电源充电器0 |4 x8 K+ n. Z3 {! U; E' F
● 电脑和服务器辅助电源7 ~! @; C' P8 X3 v0 f+ k. W
● 替代线性调整器和RCC
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# D$ a. U* h1 P* X# L' |2 G& c典型应用
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引脚分布
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7 A2 U* Z( K: w$ z. z. W2 W引脚描述
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( a0 L: _) e2 J- {+ S3 X- m$ K4 R' o3 X* |/ O* z! t, P
【问题描述】
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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。' F( b* A. g7 `3 t4 f# S
; I+ J/ ]5 p# Q6 Y) r) d& H4 P/ w
/ { h* l: w, p3 R4 X【解决思路】
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/ {* x/ i: H0 P- ?4 l6 W l1、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。+ \' j, ]1 A- J3 j' _4 f) b H8 {6 [
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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。6 I5 Z+ }% i0 I3 O8 |1 q" C r, c
" O; W; @+ S2 P8 g7 B6 ?: X" I3、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。2 W/ ?0 E V1 C
. x* L1 Y/ x9 f4、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。) J: w& w6 W6 `) q
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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。
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1 v8 J# @9 V0 a; Z5 P: D# z* N& E6、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。
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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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, `& B7 ~+ T- L7 b) M" d3 s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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【最终结果】6 Q/ x- |5 L9 w
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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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