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让人「上头」的72W电源适配器方案,满足LPS电源应用要求

思睿达工业通信芯方案 2023-09-26 08:10 次阅读

电源适配器是一种将交流电转换成直流电,并将电流和电压调整到特定范围,以满足电子设备正常工作所需的电力设备。它的应用领域非常广泛,主要有工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备等领域。


下面为大家带来一款基于思睿达主推的CR6900E 24V3A LPS电源适配解决方案,该方案满足LPS电源应用要求:超过100W应用功率系统发生保护;满足打印机电源应用要求:最大输出电流能力接近额定输出电流能力3倍。


1

样机介绍

该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率72W,恒压输出的LPS电源适配器样机,PWM控制IC采用了思睿达主推的CR6900E。

0cd9a194-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png0d032136-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngCR6900E_24V3A工程样机示意图

关于CR6900E:

高能效绿色多模式

PWM控制器

概述

CR6900E是一款高集成、高性能电流型PWM控制器,具有低功耗、宽VDD工作电压特点。该控制电路在整个负载范围内都有比较高的转换效率。芯片内部频率优化实现了优异的EMI效果,限制最小工作频率为22kHz,避免工作时产生噪声。


CR6900E提供了完整的保护功能,包括逐周期过流保护(OCP),过载保护(OLP ),外部过温保护以及内部过温保护,输出短路保护(SCP),输出二极管短路保 护,输出过压保护和VDD过压保护。


CR6900E采用SOT23-6L封装。

主要特点

●较低的启动电流内置软启动减少MOSFET应力CCM+QR+CRM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开关频率内置125kHz倍频工作模式轻载降低工作频率编程外置过温保护内置输出短路保护可编程输出过流保护(OCP)可编程输出过功率保护(OPP)长达4s的OCP延时;OPP/OCP可达2.5倍VDD过压保护和输出过压保护功能内置前沿消隐电路内置输出二极管短路保护内置过温保护 过载保护 SOT23-6L封装

基本应用

打印机电源LPS电源

典型应用

0d1e4164-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png

管脚排列

0d2f8762-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png

管脚描述

0d497a32-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png

样机PCBA尺寸:107*45*28mm,是一款全电压实现24V3A输出的电源适配器。满足LPS电源应用要求:超过100W应用功率系统发生保护;满足打印机电源应用要求:最大输出电流能力接近额定输出电流能力3倍。输出接18AWG1.5米线,全电压输入时平均效率>88%。样机具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。样机的变压器,采用了PQ3220磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。

2

样机特性

以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。2.1、输入特性:0d623a9a-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png
2.2、输出特性:0d76b5f6-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png2.3、整机参数0d836562-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png2.4、保护功能测试:0d933924-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png2.5、工作环境:0da8d75c-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png
2.6、测试仪器:0db4a9ec-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png

3

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BOM:
3.1.1 原理图:0dc2c4fa-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png
3.1.2元器件清单:
0dd9dbae-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg3.1.3 PCB 布局&布线:
0dea9890-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngPCB 顶层布局0dff869c-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngPCB 底层布局/布线
3.2、变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:0e0f2692-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png3.2.2 规格参数:
1)骨架:PQ3220 磁芯(6+6PIN),Ae=170mm²;2)材质:TDK PC40 或同等材质;3)初级、反馈: 2UEW 漆包线;次级: 三层绝缘线;屏蔽:铜箔;4)绝缘胶带:3M900或同等材质;5)初级绕组感量Lp:300uH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);6)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3V,10kHz));7)磁芯接PIN2;8)耐压测试= 3.3KV 5mA 1Min;9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3 变压器参数:
0e1af198-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png
3.2.4 变压器结构图:0e2f1966-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png

4

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,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1:待机功耗0e3fd1e8-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png
表2:输出接1.5M 18AWG Cable100%负载下的输入特性0e4f30ac-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png
表3:效率测试(1.5M 18AWG Cable)0e654bda-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png
4.2、输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率:( 1.5M 18AWG Cable )
0e781620-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png4.2.2输出电压纹波:
注:纹波及噪声在1.5M 18AWG处测试,测试端并联0.1uF/50V的瓷片电容和10uF/50V电解电容,带宽限制为20MHz。
0e96c732-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png0e9ce2c0-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngR&N @ AC90V/60Hz,No Load0eb2fede-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngR&N @ AC90V/60Hz,100% Load0ebea1d0-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngR&N @ AC264V/50Hz,No Load0ed4c9a6-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png

R&N @ AC264V/50Hz,100% Load

4.3、保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。4.3.1 OCP、OPP测试:
0edd405e-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png
4.3.2短路保护:
功率计电流量程2.0A,开启平均值模式测量。
0eeea68c-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png4.3.3 Peak_Load 功能测试:
1)AC115V时:负载从3A切换到8A,测试Peak_Load可持续时间,及最大工作频率;负载从3A切换到10A时,测试OPP状态可持续时间。(CH1=GATE、CH2=Vo、CH3=FB)2)AC230V时:负载从3A直接切换到10A,测试Peak_Load可持续时间,及最大工作频率;负载从3A切换到11A时,测试OPP状态可持续时间。(CH1=GATE、CH2=Vo、CH3=FB)0f021302-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png0f28a922-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC115V PK_Load 持续 3.9s,Vo=24V0f364d98-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC115V Peak_load 功能升频123kHZ0f442422-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC230V PK_Load 持续3.9s,Vo=24V0f5283dc-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC230V Peak_load 功能升频110kHZ0f679ce0-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC115V OPP持续0f706366-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC230V Peak_load 功能升频110kHZ4.3.4 Vo_OVP 功能测试:在正常输出状态下,短路光耦PIN1、PIN2,测试输出电压(CH2)保护电压点;然后解除光耦短路,观察到输出电压恢复为止。0f80f500-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png0f96d8d4-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC115V0fa87d0a-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC230V4.4、动态测试:输出动态负载电流设置为3A持续5ms/10ms,然后为0A持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为 0.25A/us。(1.5M 18AWG Cable)0fb56e3e-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.png0fcfa060-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC90V_5ms0fda34e4-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC90V_10ms0fe8fdb2-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264V_5ms0ff1002a-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264V_10ms4.5、系统延时时间测试:1001252c-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngPs:CH2=Vo、CH4=AC101527d4-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTON_DELAY @ AC115V/ 3A10283e28-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTON_DELAY @ AC230V/ 3A10324a1c-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTHOLD_UP @ AC115V/ 3A 103b8898-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTHOLD_UP @ AC230V/ 3A4.6、其它重要波形测试:104c6d70-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC110/60Hz 3A1059e9b4-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC110/60Hz 8A1066bafe-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264/50Hz 10A10759718-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264/50Hz 10A

5

EMI 评估测试


测试条件:输入:AC115V/230V;水泥电阻阻值 8Ω,带线 1.5M 18AWG 测试;限值标准参考:EN55013、EN55022B。(测试结果仅供参考)108d371a-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC115V 传导 L 相10b4c654-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC115V 传导 N 相10ca1702-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC230V 传导 L 相10e78648-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC230V 传导 N 相10f54cec-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC115V 辐射 110ea822-5c01-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC230V 辐射

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