基于思睿达主推CR6267SG 12W电源适配器方案

描述

本文作为新春第一篇文章,将向大家介绍的基于思睿达主推CR6267SG 12W电源适配器方案,其中思睿达主推的CR6267SG是一款高性能原边检测控制的PWM开关。

接下来就让小编带着大家了解下这个方案吧!

1、样机介绍

该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6267SG。

充电器

 

充电器充电器

CR6267SG_12V1A 工程样机示意图

CR6267SG

CR6267SG是一款高性能原边检测控制的PWM 开关,待机功耗小于75mW。CR6267SG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和提升效率,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 (90Vac~264Vac)内输出恒定的功率。 

CR6267SG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,使得芯片具有更高的可靠性。

芯片特性

● CR6267SG 内置650V 高压功率MOSFET,反激式原边检测PWM 功率开关;

● SOP8 封装,一侧引脚(5-8)全为内置MOS 漏极,方便散热设计;

● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;

● 低功耗以及良好的负载动态特性;

● 具有良好的EMI 特性;

● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP”等多种保护功能;

● 原边反馈,无需光耦和TL431,可调式线损补偿,IC 基准精度±1%;

● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC / DC 电源适配器、充电器。

基本应用

● 小功率电源适配器

● 蜂窝电话充电器

● 数码相机充电器

● 电脑和服务器辅助电源

● 替代线性调整器和RCC

引脚分布

充电器

引脚描述

充电器

典型应用

充电器

样机PCBA尺寸:67*35*19mm,是一款全电压实现12V1A输出的电源适配器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗仅为74mW;同时效率能够满足最严格的“COC_V5_T2” 能效标准;全电压可实现±5%的CC/CV输出精度。

整机(含套件外壳)可满足40℃环境温度满载温升测试要求。样机具良好的恒流输出效果;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EE16W加宽磁芯(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:

充电器

2.2、输出特性(PCB END):

充电器

2.3、整机参数:

充电器

2.4、保护功能测试:

充电器

2.5、工作环境:

充电器

2.6、测试仪器:

充电器

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:

充电器

3.1.2、元器件清单:

充电器

3.1.3、PCB 布局&布线:

充电器

PCB 顶层布局&布线

充电器

PCB 底层布局&布线

3.2、变压器绕制工艺:

3.2.1、电路示意图:

充电器

3.2.2 规格参数:

1)骨架:EE16W 加宽立式(5+5PIN),Ae=38mm²,槽宽8.5mm;

2)材质:TDK PC40 或同等材质;

3)N1、N2、N3: 2UEW 漆包线;N4: 三层绝缘线;

4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;

6)初级绕组感量Lp:1250uH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);

7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3V,10kHz);

8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min;

9)成品要求:浸凡立水;

3.2.3、变压器参数:

充电器

3.2.4、变压器结构示意图:

充电器

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

充电器

表2 输出100%负载下的输入特性

充电器

表3 效率测试(1.5m 24AWG Cable)

充电器

表4 效率测试(PCB END)

充电器

表5 能效等级评估(1.5m 24AWG Cable)

充电器

4.2、输出特性:

4.2.1 线性调整率和负载调整率: (1.5m 24AWG Cable)

充电器

4.2.2、输出恒流特性:

充电器

4.2.3、输出电压纹波:

注:纹波及噪声在1.5m 24AWG 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。

充电器充电器

R&N @ AC90V/60Hz,No Load 

充电器

R&N @ AC90V/60Hz,100% Load

充电器

R&N @ AC264V/60Hz,No Load 

充电器

R&N @ AC264V/60Hz,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、过流保护及恒流特性

充电器

4.3.2、短路保护:

功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。

充电器

4.4、系统温升测试

本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃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:输入电压分别为90V~264V,输出电流1A。

充电器

测试样机及配套外壳

温升测试:

充电器

4.5、系统延时时间测试:

充电器充电器

TON_DELAY @ AC100V,100% Load 

充电器

TON_DELAY @ AC240V,100% Load

充电器

THOLD_UP @ AC100V,100% Load 

充电器

THOLD_UP @ AC240V,100% Load

充电器

VOVER_SHORT @ AC100V,100% Load 

充电器

VOVER_SHORT @ AC240V,100% Load

4.6、动态测试:

注:输出动态负载电流设置为1A 持续5/10ms,然后为0A 持续5/10ms并持续循环,上升/下降设置为3A/us。

充电器充电器

AC90V @ 5ms 

充电器

AC90V @ 10ms

充电器

AC264V @ 5ms

充电器

AC264V @ 10ms

4.7、其它重要波形测试:

DRAIN(深蓝色)端、CS(浅蓝色)端波形图:

充电器

AC90/60Hz,100% load 

充电器

AC115/60Hz,100% load

充电器

AC230/50Hz,100% Load 

充电器

AC264/50Hz,100% load

充电器

AC264/50Hz,100% load 输出肖特基电压

充电器

AC264/50Hz,输出短路,IC 漏极电压

5、EMI 评估测试

测试条件:

输入:AC115V/230V/50Hz;

输出负载:功率电阻;

限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)

充电器

AC115V/50Hz 传导L 相

充电器

AC115V/50Hz 传导N 相

充电器

AC230V/50Hz 传导L 相

充电器

AC230V/50Hz 传导N 相

充电器

AC115V/50Hz 辐射测试

充电器

AC230V/50Hz 辐射测试

关于思睿达微电子

充电器

思睿达是专注于ADCDAC、PoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。

审核编辑:符乾江

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分