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关于提升电源效率的方法讨论?

关于提升电源效率的方法讨论?把这个问题提出来,是为了让大家仁者见仁、
智者见智、在提升电源效率方面找到更好、更快捷、更低成本的方法.
现将本人略知一二(道听途说,设想……)的方法列出来,供大家讨论,
拍砖,补充,评价这些方法对提升效率的优劣(约几个点?%),理论依据.
更希望电源网的各位高手,写出在实际运用中使用过的好方法.
发扬互联网的共享精神,让大家共同学习提高.
1. 材料方面〈单纯提影响效率的部分项目,其它不讨论〉:
  1.1 磁性材料类:
    1.1.1变压器(绕法:三明治/五明治; 线圈:铜箔/多股细线并绕; 磁芯品牌/材质)
    1.1.2 PFC电感 (线圈:单芯/多股细线并绕; 单磁环/双磁环叠加; 磁芯:MPP,Hi-Flux,Sendust;
    用变压器做)
    1.1.3 输出电感 (磁芯:MPP,Hi-Flux,Sendust)
  1.2 半导体类:
    1.2.1 开关功率晶体,MOS; PFC MOS (品牌,型号,关键参数)
    1.2.2 PFC 整流管(品牌,型号,关键参数)
    1.2.3 输出整流管(品牌,型号,关键参数)
2. 线路方面〈单纯提影响效率的部分项目,其它不讨论〉:
  2.1 同步整流的运用:
    2.1.1正激Forward线路PC Power,+12V整流 用同步整流,续流 用萧特基整流
    2.1.2正激Forward线路PC Power,+12V整流续流 都用同步整流
    分两种讨论: a.+12V整流 续流的同步整流 都是自驱方式
                  b.+12V整流 同步整流 自驱方式; 续流同步整流 IC驱动方式
    2.1.3正激Forward线路PC Power,+12V,+5V,+3.3V整流 都用同步整流(自驱方式), 续流 用 萧特基整流
    2.1.4正激Forward线路PC Power,+12V同步整流(自驱方式), 续流 用萧特基整流; +5V,+3.3V 用DC-DC
  2.2 并联交错PFC运用:
  2.3 无“整流桥堆”线路运用:
  2.4 吸收电路元件参数选择:
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龙衣
LV.2
2
2009-06-23 21:39
路过!!!关注中!!!!
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scwxm2008
LV.4
3
2009-06-25 09:11
@龙衣
路过!!!关注中!!!!
3正激Forward线路PC Power,+12V,+5V,都用同步整流续流(自驱方式),  3.3用DC-DC效率应该是行业现在最高的
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hhf198
LV.2
4
2009-06-27 19:42
@scwxm2008
3正激Forward线路PCPower,+12V,+5V,都用同步整流续流(自驱方式),  3.3用DC-DC效率应该是行业现在最高的
+12V用同步整流获得,+5V、+3.3V用DC-DC;回来用谐振,如此做法是目前效率金牌的最佳做法.当然磁性元器件、变压器绕法、各功率器件的选用都是至关重要滴.
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scwxm2008
LV.4
5
2009-06-28 15:28
@hhf198
+12V用同步整流获得,+5V、+3.3V用DC-DC;回来用谐振,如此做法是目前效率金牌的最佳做法.当然磁性元器件、变压器绕法、各功率器件的选用都是至关重要滴.
这个不错,可是成本比较高一点
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hhf198
LV.2
6
2009-06-28 22:03
@scwxm2008
这个不错,可是成本比较高一点
效率金牌跟白牌都不可入的产品肯定就是用钱钱加进去滴.
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hfpro
LV.5
7
2009-06-30 10:52
@hhf198
效率金牌跟白牌都不可入的产品肯定就是用钱钱加进去滴.
电源效率的提升是跟金钱有直接关系的,PC电源效率80+以上,都是成本相对而言较高的.期待更多高手加入讨论!!!
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huisving
LV.2
8
2009-07-03 18:36
@hfpro
电源效率的提升是跟金钱有直接关系的,PC电源效率80+以上,都是成本相对而言较高的.期待更多高手加入讨论!!!
说的很对!
效率提上去的同时,成本也上去了,而且不止一点点!
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hhf198
LV.2
9
2009-07-05 07:05
@huisving
说的很对!效率提上去的同时,成本也上去了,而且不止一点点!
如果只是要求80+,不少IC用普通元件都能做到,我最近用CM6805B做的400W,PFC Core用BS系列,二次侧用T106-52+BS235125典型载都拉到了82.5以上.
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hfpro
LV.5
10
2009-07-07 08:30
2.1.1正激Forward线路PC Power,+12V整流 用同步整流,续流 用萧特基整流
2.1.2正激Forward线路PC Power,+12V整流续流 都用同步整流
  效率差异:同等条件不变,2.1.2方式比2.1.1方式提升效率约2~3%.
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shensuizi
LV.2
11
2009-07-13 17:17
@hfpro
2.1.1正激Forward线路PCPower,+12V整流用同步整流,续流用萧特基整流2.1.2正激Forward线路PCPower,+12V整流续流都用同步整流  效率差异:同等条件不变,2.1.2方式比2.1.1方式提升效率约2~3%.
温升太高,急需指点
基本数据:
19V,3.42A;
pot3019,jp44
匝比 34:8;初级0.55*1,次级0.4*6;500uH,漏感5.2uH
频率:57K
Bulk电容:120uF,实测108uF,100K ESR:15m欧,
PCB尺寸:100:40mm
90V/60Hz带线效率87%,板上效率89%

25度环境温度,填绝缘导热胶后测试:Bulk电容94度,线芯105度,磁芯100度
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hfpro
LV.5
12
2009-07-24 13:14
@shensuizi
温升太高,急需指点基本数据:19V,3.42A;pot3019,jp44匝比34:8;初级0.55*1,次级0.4*6;500uH,漏感5.2uH频率:57KBulk电容:120uF,实测108uF,100KESR:15m欧,PCB尺寸:100:40mm90V/60Hz带线效率87%,板上效率89%25度环境温度,填绝缘导热胶后测试:Bulk电容94度,线芯105度,磁芯100度
1. 材料方面〈单纯提影响效率的部分项目,其它不讨论〉:
  1.1 磁性材料类:
    1.1.1变压器 五明治 效率较高!
    1.1.2 PFC电感  磁芯:MPP(效率最高),Hi-Flux(效率次之),Sendust(三者中最差);  
    1.1.3 输出电感 (磁芯:MPP,Hi-Flux,Sendust) 同上,与金钱的投入成正比.
2.线路方面:
   2.4 吸收电路元件: 输出整流管吸收元件取消,对轻载效率提升有帮助!
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hfpro
LV.5
13
2009-07-24 13:17
@hfpro
1.材料方面〈单纯提影响效率的部分项目,其它不讨论〉:  1.1磁性材料类:    1.1.1变压器五明治效率较高!    1.1.2PFC电感  磁芯:MPP(效率最高),Hi-Flux(效率次之),Sendust(三者中最差);      1.1.3输出电感(磁芯:MPP,Hi-Flux,Sendust)同上,与金钱的投入成正比.2.线路方面:  2.4吸收电路元件:输出整流管吸收元件取消,对轻载效率提升有帮助!
IC材料:虹冠CM6805A 与CM6805B 在同等线路条件下,直接替换;
A 20% Load高约0.5%;  50%,80%,100% Load 高约1~2%.
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hfpro
LV.5
14
2009-08-12 09:56
@hfpro
IC材料:虹冠CM6805A与CM6805B在同等线路条件下,直接替换;A20%Load高约0.5%;  50%,80%,100%Load高约1~2%.
两种80Plus银牌(20% Load,100% Load: Eff 85%; 50% Load Eff 88%)实用方案:
1.并联交错PFC+LLC 线路
2.并联交错PFC+全桥移相 线路,航嘉2009.8.5新推出的新款X7 900W PC电源即是此线路架构.
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hfpro
LV.5
15
2009-08-18 08:05
@hfpro
两种80Plus银牌(20%Load,100%Load:Eff85%;50%LoadEff88%)实用方案:1.并联交错PFC+LLC线路2.并联交错PFC+全桥移相线路,航嘉2009.8.5新推出的新款X7900WPC电源即是此线路架构.
自己顶一下,期待更多高手加入讨论!!!
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chenlongtai
LV.2
16
2009-11-20 17:07
@hhf198
如果只是要求80+,不少IC用普通元件都能做到,我最近用CM6805B做的400W,PFCCore用BS系列,二次侧用T106-52+BS235125典型载都拉到了82.5以上.
你好,看了你的帖子,用6805和那么差的材料都有82.5的效率,很想和你交流一下
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chenlongtai
LV.2
17
2009-11-20 17:08
@hfpro
IC材料:虹冠CM6805A与CM6805B在同等线路条件下,直接替换;A20%Load高约0.5%;  50%,80%,100%Load高约1~2%.
我也是得到同样的结论.
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hfpro
LV.5
18
2009-12-16 18:03
@chenlongtai
我也是得到同样的结论.
自己顶一下,期待更多高手加入!!!
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richling9
LV.1
19
2009-12-17 00:03
@hfpro
自己顶一下,期待更多高手加入!!!
可以选用一体形成电感,优点是:1、漏磁少磁损少. 2、EMI辐射少 3、饱和电流大,4直流阻抗少 5、Q值高 6、温升小500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3740551260979398.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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richling9
LV.1
20
2009-12-17 00:06
@richling9
可以选用一体形成电感,优点是:1、漏磁少磁损少.2、EMI辐射少3、饱和电流大,4直流阻抗少5、Q值高6、温升小[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3740551260979398.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
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qinxi
LV.4
21
2010-01-29 13:56
@richling9
**此帖已被管理员删除**

是个好办法。

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dqs1986
LV.2
22
2011-03-21 15:24
@qinxi
是个好办法。
确实是好资料,感谢楼主无私奉献。
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