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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
# ~8 Q5 K0 T- I* m6 g/ M
% Y6 `3 k0 W$ z* _作者:屈工有话说
& _- g+ A/ H7 X2 D
. X- `( x" n9 T2 h; T& A. r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。
# s; i0 H3 a1 F6 B( z7 u, q! X& G  i. f& t# J" q7 S1 U
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。
; Y9 b6 ]" P  T4 O7 F- {: y( G; O9 R8 S* C$ R7 z
以下为测试样机图片:; t! g$ j. @# P1 F

6 E- P9 y2 A5 P. Y5 P! h: m6 j" P8 C
, I3 }5 b. V5 A# z# ]8 U  M
CR6249样机图片
+ m. _' G" C5 q/ r* s6 y
【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! A: n0 I4 ]0 b$ K6 `2 r5 s/ c1 `
【规格】12V1.5A
$ @: F1 K. D1 N1 o0 Q【控制IC】CR62494 J  `; b' g+ l4 Y
( z: d, X! v) s% T  s
CR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关
4 @8 [  Y& w% f3 g9 E( c1 {! U! C/ J4 @9 P/ h# G
产品概述

- a4 G8 Z$ w3 Y) {! B: ~5 \' v2 D
0 W) m9 B! O( s$ y. K% wCR6249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。" U$ \/ H" i& O$ x

5 p3 b' x: N6 H1 w3 OCR6249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。5 k5 E8 h+ C* l: x- g$ @

  @; j( _0 J5 _( ?6 r6 T+ q% o% @主要特点# N$ J7 d$ M% T' r; I. T4 ]

8 }! i! h8 z7 O/ A0 V- E● 待机功耗低于75mW
' ~1 |0 {  {' w( ?( z% o. I● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
4 D- w) y! W/ y4 B) y, {+ q7 b● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出) C3 b0 }" n: A# t* Z$ B* `0 s
● 可编程CC/CV模式控制
5 F7 B& U! ?( c● 采用多模式控制的效率均衡技术: Z9 d; q) e& Y% G4 H& V1 q
● 高能效QR控制模式
2 W: U' ]6 `- i* R6 f● 内置输出线电压补偿功能/ M9 \2 z1 B- v+ l4 _; r+ {
● 内置初级电感量偏差补偿功能
2 H1 N6 y$ ~- m% O● 内置全电压功率自适应补偿功能
" \; |$ ^' {: o: x/ j● 动态负载响应功能
6 N3 m5 r4 D/ v* N* l* P+ _) Y3 b● 内置过温度保护功能
8 p  A% }! d$ `" G4 h5 s● 内置输出短路保护功能% ^3 t0 Z0 O: z% ~7 R
● 内置前沿消隐
) ]; M5 H+ N, w● 启动电流和工作电流低2 V. C$ ~" i) n$ `9 Y
● VDD端过压保护和钳位保护
3 |5 N) S5 b7 z7 B● 逐周期过流保护
9 k1 w: E! Y7 o●  内置输出整流二极管短路保护7 F/ w; C7 u2 R( P! W1 Z" Q0 \
● 内置输出过压保护功能$ A, P) j/ M/ ?) O7 \8 y0 t  c: g% H
● 内置所有PIN脚悬空保护功能
$ m7 E; H( M. P# o% \● DIP-8L绿色封装
3 v: M  _& v2 f, e' h. Y  R0 \' ~* N& w+ F) ~0 E) T) O% k6 w% c
基本应用5 {' a/ n9 R+ T/ J# X1 m

3 Y8 R  t( R8 L; B% V" M! u● 小功率电源适配器6 }7 B. [' {$ P6 E
● 蜂窝电话充电器
) {8 F9 s) t0 r1 p+ B4 H) U6 O3 B$ @● 数码电源充电器
& }1 T' d7 u8 o) @● 电脑和服务器辅助电源
8 W" o; r/ k  i/ n, b● 替代线性调整器和RCC
4 D  ~1 |5 A7 n# D  i
: N3 f1 w4 }+ r典型应用
& k7 r$ J  O& Y' _) A  e
. ]7 T# W  t$ X8 O2 K9 ^
引脚分布, B# F% t3 E; f$ O0 ?3 e' u
7 m7 i" u& }  m: }- \* g
引脚描述
+ h$ }# d  b6 Y/ N5 y
' D7 C3 e; z  _; h! `. c6 B
+ q* r) T. [7 b) ~
【问题描述】
  @2 D% |% M& a/ k2 A; z2 D5 T! I( W2 E$ Z2 H  ~, c/ t4 n/ Q
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。
, w% x1 o3 D+ \8 f( ^4 A4 u5 `/ v, J& Q$ H9 j
" Y9 H! I4 }+ A7 a7 N/ m( T
【解决思路】: U( |, u3 D. ^, j( F% `1 a, R6 x9 T
3 _5 q6 Q' l% B0 b
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。
% M+ Q* m! I7 q1 M. i# g
: w" ?  i' k" s3 ]+ V* W" Z  e2、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。2 g) A9 c, {; H/ K* A0 V- R

" O( ]' Q0 Z" C% z5 C; v! |- m3、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。
! W: a8 z6 g4 F" F9 I
, c; E( e% }! [. G% H4、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。
8 W4 |7 t0 `) E& G1 q
' |0 |' N- i) Q* [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。3 Y9 H" ?2 V8 ?! C: {4 h5 W
2 Q+ G% U" o4 X2 [
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。
8 r$ b/ M0 r. G1 G' w5 Y2 N: n0 L5 E9 j2 e' o. H& ~
【调通要点】/ n9 w& {* j+ O( b& P
6 m& }: e; f% G( t

3 q: d; t2 j. H0 I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。% Z" n, Q' D) _4 q
# U2 c' K$ w- z% E$ z5 }
, }  R- U: |: ?  z) X
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%。  l5 L* O; `; S0 A3 |0 d

  Q5 d; v4 X, j$ k* ?/ `, e$ h# w【最终结果】0 I7 d& g3 t$ M6 a( [4 z, F
5 ?9 R! l. V9 v& C
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。' k: H, o3 p+ m

8 K; g+ L5 l/ F, t
6 _% P  l9 u$ g' v

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