0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

你的理想型60W电源适配器方案,内部的国产芯片是亮点

思睿达小妹妹 来源:思睿达小妹妹 作者:思睿达小妹妹 2022-11-17 11:08 次阅读

概述

彭博社数据显示,过去四个季度,每个季度里世界上增长最快的20家芯片行业公司里,有19家来自中国。而上年同期,这一数据为8家,增速可以说是相当明显了。

在最好的时间窗口,及非常有利的产业背景下,国产芯片企业发展势头迅猛。部分本土产品被要求国产器件使用率需达到90%以上,受缺芯影响,工程师也会被要求替代方案优先使用国产器件。

本文,我们也给大家整理了一份基于思睿达主推的国产芯片CR6890H60W电源适配器方案。

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60W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了思睿达主推的CR6890H。

poYBAGN1paqAAkxZAAIlNic_JI4288.png

pYYBAGN1payAJY8CAAY3nqbWbDU881.pngCR6890H_20V3A 工程样机示意图

# CR6890H #

CR6890H是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM混合电流模式PWM控制器。CR6890H轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。CR6890H提供了完整的保护功能,如cycle-by-cycle电流限制、OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO等,还可以通过PRT脚分别精确设置外置过温保护和输出电压过压保护。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计。CR6890H提供SOT23-6L的封装。

主要特点

●较低的启动电流(大约3μA)

●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

●15ms倍频模式

●可编程外置过温保护并进入latch

●VDD过压保护和输出过压保护功能并进入latch

●内置前沿消隐电路

●内置输出二极管短路保护

●内置过温保护并进入latch

●过载保护

●SOT23-6L封装

基本应用

AC/DC适配器

电机类适配器

●充电器

●存储设备电源

典型应用

poYBAGN1pa2AFPjUAADDZtNHTTE660.png

管脚排列

pYYBAGN1pa2AQnsbAAA5GndwqJQ642.png

管脚描述

poYBAGN1pa6ALsa4AAKH6j_NbT8724.png

样机PCBA尺寸:107*45*28mm,是一款全电压实现20V3A输出的电源适配器。90VAC满足启动时间的条件下AC264V样机待机功耗<58mW;全电压输入时平均效率>89.2%;输出接18AWG1.5米线能够满足“COC_T2”能效标准。

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PQ2620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:

pYYBAGN1pa6AcB2lAADCt1vqR60788.png

2.2、输出特性(PCB END):

pYYBAGN1pa-AObqlAADGVz3zTHQ413.png

2.3、整机参数

poYBAGN1pa-AZDFZAAIJiv2WBeE736.png

2.4、保护功能测试:

pYYBAGN1pbCAFTr3AAF121tmqTU092.png

2.5、工作环境:

poYBAGN1pbCAHEbLAACHRylXsCk313.png

2.6、测试仪器:

pYYBAGN1pbGABBXkAAE2MU-X2K8915.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:

poYBAGN1pbGAKTFvAACZ0mQvm94555.png

3.1.2、元器件清单:

pYYBAGN1pbKAFdrYAAJPp8-9YfI752.pngpoYBAGN1pbSAFvWHAALk7xvKmdU699.png

3.1.3、PCB 布局&布线:

pYYBAGN1pbSAburJAACXwMtZ6v0869.pngPCB 顶层布局

poYBAGN1pbSAJe-RAABjKiV_avg938.pngPCB底层布局

pYYBAGN1pbWAcRFaAACusbdSjX4891.pngPCB底层布线

3.2、变压器绕制工艺:

3.2.1、电路示意图:

poYBAGN1pbWAI-VzAAAkr9KGJKc140.png

3.2.2、规格参数:

1)骨架:PQ2620 磁芯(5+5PIN),Ae=119mm²;

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;

4)N1 N6 N7 绕组从变压器针脚B进线从顶部A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:0.6mH±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=3.3KV 5mA 1Min;

9)成品要求:浸凡立水;

3.2.3、变压器参数:

pYYBAGN1pbeAHyRGAAK-1D-xlrQ290.png

3.2.4、变压器结构图:

poYBAGN1pbeABgS1AABCsElcBDc193.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

pYYBAGN1pc2AWE3eAACjBHm0a1A140.png

表2 输出接1.5M 18AWG Cable100%负载下的输入特性

poYBAGN1pc2AScoRAADxg-Gu1ts796.png

表3 效率测试(1.5M 18AWG Cable)

poYBAGN1pc6ADaN5AAFZ7WLxtbo338.png

表4 效率测试(PCB END)

pYYBAGN1pc-AXmwZAAGBjkyIGBs313.png

表5 能效等级评估(1.5M 18AWG Cable)

poYBAGN1pc-AXOD-AAEQQwvaB_0488.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 )

pYYBAGN1pdGATQd6AAH9T19PIso961.png

4.2.2、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。

poYBAGN1pdGANW2cAACahBjaKFA500.pngpYYBAGN1pdKAYLYgAAAk0REUOw0743.pngR&N @ AC90V/60Hz,No Load

poYBAGN1pdKADeDaAAAktUt5Wz8443.pngR&N @ AC90V/60Hz,100% Load

pYYBAGN1pdKAINedAAApJvhd-Zw004.pngR&N @ AC264V/50Hz,No Load

poYBAGN1pdKAGvt7AAAeV9AE4GE523.pngR&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、过流保护:

pYYBAGN1pdOAaBXtAADMhASTgOw486.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。

poYBAGN1pdOABY5fAADAM3X4gTw018.png

4.3.3、Peak_load功能测试:

该项测试输出电流设置从A=3A到B=7A,20mS周期动态带载,上升/下降幅度设置3A/uS。

pYYBAGN1peaAauyeAAA1IKX8Hoc494.pngAC115V 发波周期12.6mS,Vo最低15.6V

poYBAGN1peaATTepAAA3aWdbNTk916.pngAC115V Peak_load功能升频151.52KHZ

pYYBAGN1peeAbiW8AAA4-eDkJnY731.pngAC230V 发波周期11.2mS,Vo最低18.2V

pYYBAGN1peeAWUL6AAA2twxd-RI336.pngAC230V Peak_load 功能升频151.52KHZ

4.4、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)

poYBAGN1peeATl5bAADXLUlgiiI626.pngpYYBAGN1peiAeEcaAAAZpgFfcnQ463.pngAC90V_5ms

poYBAGN1peiAKfB0AAAZWtNgOgA165.pngAC90V_10ms

pYYBAGN1peiAUoTGAAAZTXNbp9I419.pngAC264V_5ms

poYBAGN1peiAHptSAAAZZ-AWrkk677.pngAC264V_10ms

4.5、系统延时时间测试:

pYYBAGN1pemAFv0fAAA1sliASfY764.pngpoYBAGN1pemAD5ORAAAioErkwEw586.pngTON_DELAY@ AC100V,100% Load

pYYBAGN1pemAMTSVAAAlG1p5aT8060.pngTON_DELAY@ AC240V,100% Load

poYBAGN1peqACJdwAAAj3hifcnk677.pngTHOLD_UP@ AC100V,100% Load

pYYBAGN1peqAFQ97AAAmNf_ja2g253.pngTHOLD_UP@ AC240V,100% Load

4.6、其它重要波形测试:

pYYBAGN1pfmAe96jAAAv__vphmg850.pngAC90/60Hz,100% Load CS 波形

poYBAGN1pfmAHVJgAAAkdbiFjGg964.pngAC230/50Hz,100% Load Gate 波形

pYYBAGN1pfmABamvAAAkPM0JMKI064.pngAC264/50Hz,100% Load 输出肖特基波形

poYBAGN1pfqAEH5LAAAnDqDiHsQ537.pngAC264/50Hz,100% Load MOS-D 端波形

5、温升测试

测试条件:带外壳在40℃环温下长时间带载3A老化。

pYYBAGN1pfqAI-v3AAClgqTnTEg933.png

6、EMI 评估测试

测试条件:

输入:AC115V/230V;

水泥电阻阻值6.67Ω,带线1.5M 18AWG 测试;

限值标准参考:EN55013、EN55022B。(测试结果仅供参考)

poYBAGN1pfqAIJwjAAEplslla9w409.pngAC115V 传导L 相

pYYBAGN1pfuAXdl4AAEndkCeThw679.pngAC115V 传导N 相

poYBAGN1pfuAGtxGAAEntCfHBWc191.pngAC230V 传导L 相

pYYBAGN1pfyAHV9RAAEpQ6ADz10853.pngAC230V 传导N 相

poYBAGN1pfyAeFJEAAEMQj06YYI972.pngAC115V 辐射

pYYBAGN1pf2ANQxGAAEMdQE8gZ4957.pngAC230V 辐射

关于思睿达微电子

思睿达是专注于ADCDACPoE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。

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
  • 充电器
    +关注

    关注

    97

    文章

    3408

    浏览量

    109972
  • 电源适配器
    +关注

    关注

    12

    文章

    424

    浏览量

    42048
  • 电源芯片
    +关注

    关注

    39

    文章

    879

    浏览量

    75221
  • 国产芯片
    +关注

    关注

    2

    文章

    190

    浏览量

    28415
  • 思睿达
    +关注

    关注

    0

    文章

    66

    浏览量

    1898
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    #电源管理设计 60W USB type - C  ACDC 电源适配器参考设计

    电源电源管理适配器
    电子技术那些事儿
    发布于 :2022年08月23日 21:54:37

    各功率段AC-DC电源IC、充电IC、适配器方案

    适配器、照明等产业的发展,主要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源、线性电源)60W以内。银联宝的SF6773V具备低待机功耗和低成本优点。正常工作下,PWM开关频率处于合理的范围内,在空载或轻
    发表于 06-20 15:13

    直流与交流电源适配器的差异?电源适配器类型

    电源适配器(以下简称直流电源)是直流电源。交流适配器内部主要是通过电源变压器来完成转换输出,而直流适配器内部是由整流电路组成。  目前在路由器上的普通交流
    发表于 10-22 20:21 11次下载
    直流与交流<b>电源</b><b>适配器</b>的差异?<b>电源</b><b>适配器</b>类型

    基于NPC1337的60W适配器参考方案的设计

    60W适配器参考设计方案 OnSemi公司的NCP1337是一款结合 电流 模式调节器和退磁检测器的芯片,以充分确保边界线/临界传导模式在任何负载/传输线条件连同最低漏
    发表于 05-18 01:22 2808次阅读
    基于NPC1337的<b>60W</b><b>适配器</b>参考<b>方案</b>的设计

    CAC/DC电源适配器的设计介绍

    60W USB type - CACDC电源适配器参考设计
    的头像 发表于 08-14 00:11 5151次阅读

    小功率适配器方案怎么选 基于18W电源适配器方案

    W电源适配器方案,它是一款高性能的电流控制PWM开关。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。 接下来,就让小编带着
    的头像 发表于 12-23 11:35 1840次阅读
    小功率<b>适配器</b><b>方案</b>怎么选 基于18<b>W</b><b>电源</b><b>适配器</b><b>方案</b>

    高效率、低成本的60W电源适配器方案是怎样的

    60W电源适配器方案,该方案除了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,最重要的是效率高、成本低,可
    的头像 发表于 01-27 10:10 2837次阅读
    高效率、低成本的<b>60W</b><b>电源</b><b>适配器</b><b>方案</b>是怎样的

    理想电源适配器方案:宽输入电压范围、多种保护功能

    芯片的内容。本文,我们将给大家介绍基于思睿达主推CR6267SJ的18W电源适配器方案,它是理想方案吗?一起来看看吧! 01、 样机介绍 该
    的头像 发表于 02-24 14:16 1835次阅读
    <b>理想</b><b>型</b><b>电源</b><b>适配器</b><b>方案</b>:宽输入电压范围、多种保护功能

    CR5216SG国产电源芯片让12W电源适配器方案脱颖而出

    W电源适配器方案,该方案是一款基于思睿达主推的CR5216SG设计的,全电压实现无Y电容12V1A输出的适配器
    的头像 发表于 07-28 16:51 2958次阅读
    CR5216SG<b>国产</b><b>电源</b><b>芯片</b>让12<b>W</b><b>电源</b><b>适配器</b><b>方案</b>脱颖而出

    一份高性价比的电源适配器方案,这颗芯片少走弯路

    60W电源适配器方案。其中,CR6891B是一款高集成度、低待机功耗的 CCM+PFM+QR混合电流模式PWM控制器。QR模式最高工作频率达到
    的头像 发表于 11-03 14:06 2930次阅读
    一份高性价比的<b>电源</b><b>适配器</b><b>方案</b>,这颗<b>芯片</b>让<b>你</b>少走弯路

    副边60W电源管理芯片U6201介绍

    60W电源管理芯片U6201是一款采用电流模式控制的反激电源 PWM控制器,适用于电机驱动电源适配器和充电器等场合。
    的头像 发表于 03-29 10:24 882次阅读

    高效率、低成本的60W电源适配器方案是怎样的?思睿达给出答案了

    60W电源适配器方案,该方案除了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,最重要的是效率高、成本低,可完美
    的头像 发表于 02-07 16:38 877次阅读
    高效率、低成本的<b>60W</b><b>电源</b><b>适配器</b><b>方案</b>是怎样的?思睿达给出答案了

    宽输入电压范围、多种保护功能!理想电源适配器方案在这

    芯片的内容。本文,我们将给大家介绍基于思睿达主推CR6267SJ的18W电源适配器方案,它是理想方案吗?一起来看看吧!01样机介绍该
    的头像 发表于 02-25 09:48 541次阅读
    宽输入电压范围、多种保护功能!<b>你</b>的<b>理想</b><b>型</b><b>电源</b><b>适配器</b><b>方案</b>在这