提高電源適配器效率,滿足六級(jí)能效的幾個(gè)小秘訣 (附案例)

作者:屈工有話說
隨著能源危機(jī)的逐漸加劇,能源效率的提高成為了當(dāng)今社會(huì)發(fā)展的重要方向。為了推動(dòng)能源的節(jié)約利用和環(huán)境保護(hù),各國紛紛制定了相應(yīng)的能效標(biāo)準(zhǔn)。六級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)作為我國目前最高的能效標(biāo)準(zhǔn)之一,對(duì)于能源的有效利用起到了重要的引導(dǎo)作用。當(dāng)然,對(duì)外置電源(如電源適配器、開關(guān)電源、充電器等)的要求也越來越高。對(duì)于一些廠商來說,既充滿機(jī)遇也充滿挑戰(zhàn)。
本文以12V1.5A電源適配器為例,分享如何提高平均效率來滿足六級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)的解決思路。
以下為測試樣機(jī)圖片:


【應(yīng)用】電腦和服務(wù)器輔助電源/數(shù)碼電源充電器/替代線性調(diào)整器和RCC
【規(guī)格】12V1.5A
【控制IC】CR6249
CR6249:高精度CC/CV原邊檢測PWM開關(guān)
產(chǎn)品概述
CR6249是一款高性能原邊檢測控制的PWM開關(guān),待機(jī)功耗小于75mW。CR6249內(nèi)部采用了多模式控制的效率均衡技術(shù),用于優(yōu)化芯片系統(tǒng)待機(jī)功耗。QR控制模式提升效率,同時(shí)采用了初級(jí)電感量補(bǔ)償技術(shù)和內(nèi)部集成的輸出線電壓補(bǔ)償技術(shù),保證了芯片在批量生產(chǎn)過程中CC/CV輸出精度,內(nèi)置的全電壓功率自適應(yīng)補(bǔ)償技術(shù)保證了系統(tǒng)在全電壓范圍(90V~264V)內(nèi)輸出恒定的功率。
CR6249集成了多種功能和保護(hù)特性,包括欠壓鎖定(UVLO),VDD過壓保護(hù)(OVP),軟啟動(dòng),過溫保護(hù)(OTP),逐周期電流限制(OCP),CS引腳懸空保護(hù),輸出短路保護(hù),內(nèi)置前沿消隱電路,輸出整流二極管短路保護(hù)電路,輸出過壓保護(hù)電路。而且內(nèi)置所有PIN腳懸空保護(hù)功能,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特點(diǎn)
●?待機(jī)功耗低于75mW
●?原邊檢測拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),無需光耦和TL431
●?全電壓范圍內(nèi)高精度恒壓和恒流輸出
●?可編程CC/CV模式控制
●?采用多模式控制的效率均衡技術(shù)
●?高能效QR控制模式
●?內(nèi)置輸出線電壓補(bǔ)償功能
●?內(nèi)置初級(jí)電感量偏差補(bǔ)償功能
●?內(nèi)置全電壓功率自適應(yīng)補(bǔ)償功能
●?動(dòng)態(tài)負(fù)載響應(yīng)功能
●?內(nèi)置過溫度保護(hù)功能
●?內(nèi)置輸出短路保護(hù)功能
●?內(nèi)置前沿消隱
●?啟動(dòng)電流和工作電流低
●?VDD端過壓保護(hù)和鉗位保護(hù)
●?逐周期過流保護(hù)
●??內(nèi)置輸出整流二極管短路保護(hù)
●?內(nèi)置輸出過壓保護(hù)功能
●?內(nèi)置所有PIN腳懸空保護(hù)功能
●?DIP-8L綠色封裝
基本應(yīng)用
●?小功率電源適配器
●?蜂窩電話充電器
●?數(shù)碼電源充電器
●?電腦和服務(wù)器輔助電源
●?替代線性調(diào)整器和RCC
典型應(yīng)用

引腳分布

引腳描述

【問題描述】
如下圖所示,高低壓平均效率只有84.64%左右,而六級(jí)能效需要85%的效率,未能滿足六級(jí)能效。

【解決思路】
1、選擇高效的功率開關(guān)器件:合理選擇低導(dǎo)通和開關(guān)損耗的功率開關(guān)器件,如MOSFET或IGBT。這些器件應(yīng)具有快速的開關(guān)速度和低導(dǎo)通電阻,以減少能量損耗。
2、合適的開關(guān)頻率:選擇適當(dāng)?shù)拈_關(guān)頻率可以平衡開關(guān)損耗和輸出濾波器尺寸。較高的開關(guān)頻率可以減小開關(guān)器件的開關(guān)損耗,但也可能增加輸出濾波器的尺寸和成本。因此,需要在效率和成本之間進(jìn)行權(quán)衡。
3、優(yōu)化反激變壓器設(shè)計(jì):反激變壓器是反激開關(guān)電源中的關(guān)鍵元件,合理設(shè)計(jì)和選用變壓器可以提高電源的效率。通過減小變壓器的漏感、減小銅損耗和磁芯損耗,可以降低能量損耗并提高效率。
4、采用合適的控制策略:選擇合適的控制策略,如當(dāng)前模式控制或電壓模式控制,可以提高電源的動(dòng)態(tài)響應(yīng)和穩(wěn)定性,從而提高效率。
5、優(yōu)化輸出濾波器設(shè)計(jì):合理設(shè)計(jì)輸出濾波器可以減少輸出紋波和濾波器損耗,提高電源的效率。選擇合適的濾波器元件和拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),以及進(jìn)行合理的參數(shù)調(diào)節(jié),可以達(dá)到最佳的濾波效果。
6、高效的輔助電路設(shè)計(jì):包括合理設(shè)計(jì)電源輸入濾波電路、啟動(dòng)電路、過壓保護(hù)電路等,以減少附加能量損耗,提高整個(gè)系統(tǒng)的效率。
【調(diào)通要點(diǎn)】


使用示波器抓開關(guān)頻率,發(fā)現(xiàn)頻率只有35KHz偏低。IC本身良好的工作頻率在50KHz左右,于是通過減小OCP到1.8A來提升開關(guān)頻率至45KHz,效率提升了1個(gè)多點(diǎn),達(dá)到86.24%,能滿足六級(jí)能效。但由于測試效率為板端,為考慮帶線測試時(shí)留有余量,繼續(xù)優(yōu)化效率。

經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn)次級(jí)輸出電容容值為560uF,而電源負(fù)載為1.5A,容值相對(duì)來說偏小,于是嘗試增大輸出電容至820uF,效率提升了0.38%。
【最終結(jié)果】
由于變壓器感量已經(jīng)很大,無法通過變壓器感量提升效率。在考慮成本的情況下,不換大號(hào)的IC、不換內(nèi)阻更小的肖特基的情況下,此效率幾乎已達(dá)極限,能夠滿足客戶需求。

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