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快充、安全、智能,一次解决!这对“黄金搭档”真有这么牛?

思睿达工业通信芯方案 2022-01-05 14:50 次阅读

本文是基于思睿达主推CR5168SK+CR3016的20W智能快速充电器方案,它具有低待机、高效率、多电压输出、智能匹配移动设备、实现快速充电等特性。让我们一起看看这个方案还有什么过人之处吧!

01

样机介绍该测试报告是基于一个20W智能快速充电器,兼容高通Quick Charge3.0技术,并向下兼容5V快速充电器标准。可根据被充电设备USB信号调节5V/9V/12V输出电压。PWM功率开关采用了思睿达主推的CR5168SK,同步整流芯片为思睿达主推的CR3016,协议芯片为其他家协议芯片。

样机特性

● 多电压输出,智能匹配移动设备,实现快速充电;● 低待机,高效率。全模式(5V/9V/12V)满足快充能效标准;● 体积小(48mm*40mm*18mm),成本低;● 符合EMI标准,EN55022B&EN55013;

AC230V输入待机功耗55mW,平均效率>87.35%,满足能效快充标准;全模式均满足相关EMI测试规范。b654dc74-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngCR5168SK+CR3016_5V3A/9V2.22A/12V1.67A 工程样机效率实测该样机方案在同类产品中成本低廉,同时体积大小仅为48mm*40mm*18mm。

b69bea60-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.jpg

b6e552ea-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png
CR5168SK+CR3016_5V3A/9V2.22A/12V1.67A 工程样机示意图

关于CR5168SK

CR5168SK是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<75mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源。CR5168SK采用PWM+PFM工作模式。在空载和轻载时,电路采用间歇模式,有效的降低了待机功耗。具有“软启动、OCP、SCP、OTP自动恢复”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。主要特点
  • 较低的启动电流 (大约3μA)

  • 全电压范围待机低于75mW

  • 满足六级能效标准

  • 内置软启动减少MOSFET应力

  • CCM+PFM控制模式

  • 内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡

  • 内建频率抖动功能,降低EMI

  • 内置65kHz开关频率

  • 轻载降低工作频率

  • VDD电压8.5V至36.5V,工作范围更宽

  • VDD过压保护功能

  • 内置前沿消隐电路

  • 内置过温保护

  • 过载保护

  • SOP-8L绿色封装

基本应用
  • AC/DC适配器

  • PD电源适配器

  • 充电器

  • 存储设备电源

典型应用b78070ae-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 管脚排列b7a7a3f4-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 管脚描述b7ded59a-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png

关于CR3016

CR3016是SOP-8封装的一款结构简单同步整流开关,可工作于CCM,DCM 和QR 模式,最高工作频率可达200KHZ,针对5V 输出电源系统进行了专门的优化和设计,内置RDS(ON) 为10mΩ的N沟道MOS,用来替换传统的整流二极管,能有效的提升整机的效率并减少热损耗,提高整机的稳定性和可靠性。芯片特性:● 可工作于CCM、DCM和QR模式,外围电路简单;● 最高工作频率可达200KHZ;● 内置RDS(ON) 为10mΩ60V的N沟道MOS;基本应用
  • AC/DC电源适配器

  • 手机快充充电器

典型应用

b8198654-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.jpg引脚分布b853cef4-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 引脚描述b87e18ee-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png

02

样机特性2.1:输入特性b8cfe188-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png2.2:输出特性b911a9c4-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png2.3:整机参数b95bafe2-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png2.4 保护功能测试b9b680d4-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png2.5:工作环境 b9ddf5ce-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png2.6:测试仪器ba215fda-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 

03

样机结构信息本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。3.1:电路原理图及PCB 版图(1)电源部分原理图ba623b04-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png (2)PD 协议部分原理图baafb14a-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.jpg (3)电源部分PCB 版图bad46364-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png顶层丝印bb3d4c1c-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png顶层布线bb8c7ba2-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png底层丝印bbe89806-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png底层布线(4)PD 协议部分PCB 版图bc41c728-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png顶层丝印bc6a53aa-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png顶层布线bcde6420-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png底层丝印bd1b5182-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png底层布线(5)电源部分BOM 表bd48a45c-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png

(6)PD 协议部分BOM 表bdb852de-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 3.2、变压器绕制工艺(1)电路示意图bdfa07f6-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png (2)规格参数1)骨架:EE19W(5+5PIN),Ae=46mm²;2)材质:TDK PC40 或同等材质;3)初级、反馈、屏蔽: 2UEW 漆包线;次级: 三层绝缘线4)绝缘胶带:3M1298 或同等材质5)初级绕组感量Lp:1.0mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);6)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))7)耐压测试= 3KV 5mA 1Min8)成品要求:浸凡立9)PIN6、PIN7、PIN9、PIN10 拔除,PIN2 焊接后剪短。10)磁芯接地,包绝缘胶带。(3)变压器参数be242a90-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png (4)变压器结构图be7dbf7e-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 

04

性能测评本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试。通过在不同的输入电压(从AC90V 到AC264V),输出电压(5V/9V/12V))和不同负载条件下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。4.1、输入特性beb2f1d0-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.1:待机功耗beed3bec-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.2:100%负载下的输入特性4.2、效率测试(PCB END)bf159484-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.3:测试5V 输出的效率特性bf6523be-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.4:测试9V 输出的效率特性bfaf4566-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.5:测试12V 输出的效率特性4.3、输出特性4.3.1、线性调整率和负载调整率bfda9e8c-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.6:5V 输出的线性调整率和负载调整率c01dc6ee-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.7:9V 输出的线性调整率和负载调整率c06961f8-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.8:12V 输出的线性调整率和负载调整率4.3.2、输出电压纹波注:纹波测试时探头上并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容示波器带宽限制为20MHz。c0ada750-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.9:电压纹波测试c0dbec00-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.1:5V 模式90VAC 空载c10a6030-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.2:5V 模式90VAC 满载c138bd86-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.3:5V 模式264VAC 空载c168d1ec-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.4:5V 模式264VAC 满载c1a1a544-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.5:9V 模式90VAC 空载c1d1d5b6-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.6:9V 模式90VAC 满载c1fd4c6e-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.7:9V 模式264VAC 空载c2276dbe-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.8:9V 模式264VAC 满载c27b9cd6-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.9:12V 模式90VAC 空载c2c9a098-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.10:12V 模式90VAC 满载c2fd7e36-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.11:12V 模式264VAC 空载c332fe4e-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.12:12V 模式264VAC 满载4.4、保护功能以下涉及过流保护、短路保护的测试。5V 过流保护c35af976-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 9V 过流保护c38db4a6-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 12V 过流保护c3cd7154-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 短路保护c405e390-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 

05

重要波形测试5.1、MOS-变压器应力:DRAIN 端、CS 端波形图绿色:DRAIN 端;蓝色:CS 端c45fa4ca-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.1:5V 模式90VAC 满载c4a28fe2-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.2:5V 模式264VAC 满载c4d4ad38-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.3:9V 模式90VAC 满载c4fd031e-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.4:9V 模式264VAC 满载c53f4e5e-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.5:12V 模式90VAC 满载c58c9326-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.6:12V 模式264VAC 满载VDRAIN=580V5.2、耐压测试c5a400d8-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.7 12V 模式264VAC 满载c5c77464-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.8 12V 模式264VAC 满载5.3、温升测试本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在35℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压为90V-264V。c6122702-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 5.4、启动时间c65d62ee-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.9:AC100/60Hz,启动时间=2.48Sc6916b48-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.10:AC240/50Hz,启动时间=1.288S

06

EMI 评估测试6.1--- 5V 满载测试(5V/3A)c6bdbec8-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.1:5V 满载 115V 传导L 线c7058726-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.2:5V 满载 115V 传导N 线c73d0cfa-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.3:5V 满载 115V 辐射c7782bfa-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.4:5V 满载 230V 辐射c7cbe006-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.5:5V 满载 230V 传导L 线c8037d36-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.6:5V 满载 230V 传导N 线6.2--- 9V 满载测试(9V/2.22A)c83cbe0c-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.7 9V 满载 115V 传导L 线c88acdf4-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.8 9V 满载 115V 传导N 线c8c528d2-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.9:9V 满载 115V 辐射测试c90b3ec6-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.10:9V 满载 230V 辐射测试c9437962-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.11:9V 满载 230V 传导L 线c97a106c-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.12:9V 满载 230V 传导N 线6.3--- 12V 满载测试(12V/1.67A)c9ac1d28-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.13:12V 满载 115V 传导L 线c9e69836-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.14:12V 满载 115V 传导N 线ca1797a6-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.15:12V 满载 115V 辐射测试ca58f750-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.16:12V 满载 230V 辐射测试ca938a28-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.17:12V 满载 230V 传导L 线ca938a28-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.18:12V 满载 230V 传导N 线

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