<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    開關電源降低功耗及提高其待機效率的方法

    發布時間:2012-05-09

    中心議題:

    • 開關電源功耗分析
    • MOSFET導通損耗
    • 提高開關電源待機效率的方法
    • 可控脈沖模式(Burst Mode)

    解決方案:

    • 切斷啟動電阻
    • 降低時鐘頻率

     
    隨著能源效率和環保的日益重要,人們對開關電源待機效率期望越來越高,客戶要求電源制造商提供的電源產品能滿足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等綠色能源標準,而歐盟對開關電源的要求是:到2005年,額定功率為0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的開關電源,待機功耗需分別小于0.3W,0.5W和0.75W?! ?br />
    目前大多數開關電源由額定負載轉入輕載和待機狀態時,電源效率急劇下降,待機效率不能滿足要求。這就給電源設計工程師們提出了新的挑戰。  

    開關電源功耗分析  

    要減小開關電源待機損耗,提高待機效率,首先要分析開關電源損耗的構成。以反激式電源為例,其工作損耗主要表現為:MOSFET導通損耗
     

      
    MOSFET導通損耗  


    MOSFET導通損耗  

    在待機狀態,主電路電流較小,MOSFET導通時間ton很小,電路工作在DCM模式,故相關的導通損耗,次級整流管損耗等較小,此時損耗主要由寄生電容損耗和開關交疊損耗和啟動電阻損耗構成?! ?br />
    開關交疊損耗,PWM控制器及其啟動電阻損耗,輸出整流管損耗,箝位保護電路損耗,反饋電路損耗等。其中前三個損耗與頻率成正比關系,即與單位時間內器件開關次數成正比?! ?br />
    提高開關電源待機效率的方法  

    根據損耗分析可知,切斷啟動電阻,降低開關頻率,減小開關次數可減小待機損耗,提高待機效率。具體的方法有:降低時鐘頻率;由高頻工作模式切換至低頻工作模式,如準諧振模式(Quasi Resonant,QR)切換至脈寬調制(Pulse Width Modulation,PWM), 脈寬調制切換至脈沖頻率調制(Pulse Frequency Modulation, PFM);可控脈沖模式(Burst Mode)。  

    (1)切斷啟動電阻  

    對于反激式電源,啟動后控制芯片由輔助繞組供電,啟動電阻上壓降為300V左右。設啟動電阻取值為47kΩ,消耗功率將近2W。要改善待機效率,必須在啟動后將該電阻通道切斷。TOPSWITCH,ICE2DS02G內部設有專門的啟動電路,可在啟動后關閉該電阻。若控制器沒有專門啟動電路,也可在啟動電阻串接電容,其啟動后的損耗可逐漸下降至零。缺點是電源不能自重啟,只有斷開輸入電壓,使電容放電后才能再次啟動電路。
      [page]
    UC3842反激式電源啟動電路  
     


    圖1 UC3842反激式電源啟動電路  


    圖1所示的啟動電路,則可避免以上問題,而且該電路功耗僅為0.03W。不過電路增加了復雜度和成本?! ?br />
    (2)降低時鐘頻率  

    時鐘頻率可平滑下降或突降。平滑下降就是當反饋量超過某一閾值,通過特定模塊,實現時鐘頻率的線性下降。POWER公司的TOPSwitch-GX和SG公司的SG6848芯片內置了這樣的模塊,能根據負載大小調節頻率,圖2所示是SG6848時鐘頻率與其反饋電流的關系。
     
    SG6848反饋電流與時鐘頻率的關系  
     


    圖2 SG6848反饋電流與時鐘頻率的關系  


    突降實現方法如圖3:以UCC3895為例,當電源處于正常負載狀態時,Q1導通,其時鐘周期為:
      
    時鐘頻率突降實現與時鐘波形 
     


    圖3:時鐘頻率突降實現與時鐘波形  


    時鐘周期小于1倍。L5991和Infineon公司的CoolSet F2系列已經集成了該功能。

    (3) 切換工作模式  

    QR→PWM  I

    RIS40xx芯片就是通過QR與PWM切換來提高待機效率的。圖4是IRIS4015構成的反激式開關電源,
      [page]
    IRIS4015構成的QR/PWM反激式電源電路  
     


    圖4 由IRIS4015構成的QR/PWM反激式電源電路  


    重載時,輔助繞組電壓大,R1分壓大于0.6V,Q1導通,輔助準諧振信號經過D1,D2,R3,C2構成的延時電路到達IRIS4015的FB腳,內部比較器對該信號進行比較,電路工作在準諧振模式。當電源處于輕載和待機時候,輔助繞組電壓較小,Q1關斷,諧振信號不能傳輸至FB端,FB電壓小于芯片內部的一個門限電壓,不能觸發準諧振模式,電路則工作在更低頻的脈寬調制控制模式?! ?br />
    PWM→PFM  

    對于額定功率時工作在PWM模式的開關電源,,也可以通過切換至PFM模式提高待機效率,即固定開通時間,調節關斷時間,負載越低,關斷時間越長,工作頻率也越低。圖5是采用NS公司的LM2618控制的Buck轉換器電路和分別采用PWM和PFM控制方法的效率比較曲線。
      
    PWM→PFM  
     


    圖5:PWM→PFM  
     

    由圖可見,在輕載時采用PFM模式的電源效率明顯大于采用PWM模式時的效率,且負載越低,PFM效率優勢越明顯。將待機信號加在其PW/引腳上,在額定負載條件下,該引腳為高電平,電路工作在PWM模式,當負載低于某個閾值時,該引腳被拉為低電平,電路工作在PFM模式。實現PWM和PFM的切換,也就提高了輕載和待機狀態時的電源效率?! ?br />
    通過降低時鐘頻率和切換工作模式實現降低待機工作頻率,提高待機效率,可保持控制器一直在運作,在整個負載范圍中,輸出都能被妥善的調節。即使負載從零激增至滿負載的情況下,能夠快速反應,反之亦然。輸出電壓降和過沖值都保持在允許范圍內。  

    3.4 可控脈沖模式(Burst Mode)  

    可控脈沖模式,也可稱為跳周期控制模式(Skip Cycle Mode)是指當處于輕載或待機條件時,由周期比PWM控制器時鐘周期大的信號控制電路某一環節,使得PWM的輸出脈沖周期性的有效或失效,如圖6所示。
      [page]
    Burst Mode控制信號與驅動信號圖  
     


    圖6:Burst Mode控制信號與驅動信號圖  


    這樣即可實現恒定頻率下通過減小開關次數,增大占空比來提高輕載和待機的效率。該信號可以加在反饋通道,PWM信號輸出通道,PWM芯片的使能引腳(如LM2618,L6565)或者是芯片內部模塊(如NCP1200,FSD200,L6565和TinySwitch系列芯片)?! ?br />
    當反饋檢測腳FB的電壓低于1.2V(該值可編程)時,跳周期比較器控制Q觸發器,使輸出關閉若干時鐘周期,也即跳過若干個周期,負載越輕,跳過的周期也越多。為免音頻噪音,只有在峰值電流降至某個設定值時,跳周期模式才有效?! ?br />
    腳的反饋電壓與0.6V/0.5V遲滯比較器比較,由比較結果控制門極驅動輸出,我們可根據此原理用分立元件實現普通芯片的Burst Mode功能,即檢測次級電壓判斷電源是否處于待機狀態,通過遲滯比較器,控制芯片輸出?! ?br />
    另外對于有使能腳的PWM控制器,如L6565等,用可控脈沖信號控制使能腳使控制芯片有效或失效,也可以實現Burst Mode,上述Burst Signal可由圖1中所示的遲滯比較器產生?! ?br />
    4 存在的問題  

    以上介紹的降頻和Burst Mode方法在提高待機效率的同時,也帶來一些問題,首先是頻率降低導致輸出電壓紋波的增加,其次如果頻率降至20kHz以內,可能有音頻噪音。而在Burst Mode的OFF時期內,如果負載激增,輸出電壓會大大降低,如果輸出電容不夠大,電壓甚至可能降低至零。如果增大輸出電容,以減小輸出電壓紋波,則會導致成本增加,并會影響系統動態性能。因此必須綜合考慮。

    要采購開關么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    亚洲AV无码1区2区久久| 中文无码精品一区二区三区| 岛国无码av不卡一区二区| 国产在线观看无码免费视频| 亚洲日韩VA无码中文字幕| 精品久久久久久无码中文野结衣| 伊人久久精品无码av一区| 亚洲国产综合精品中文第一区| 免费A级毛片无码A∨| 无码国产亚洲日韩国精品视频一区二区三区| 中文亚洲日韩欧美| 今天免费中文字幕视频| 久久精品无码专区免费| 久久久久无码精品国产| 国产综合无码一区二区辣椒| 国产中文字幕在线免费观看| 最新中文字幕av无码专区| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频| 精品人妻大屁股白浆无码| 亚洲国产精品无码一线岛国| 亚洲日韩中文字幕日韩在线| 国内精品久久久人妻中文字幕 | 久久无码AV一区二区三区| 最近免费中文字幕高清大全| 中文字字幕在线一本通| 亚洲av无码成人精品区| 四虎成人精品国产永久免费无码| 国产精品va无码一区二区| 92午夜少妇极品福利无码电影| 麻豆aⅴ精品无码一区二区| 少妇人妻无码专区视频| 少妇精品无码一区二区三区| 亚洲AV综合色区无码另类小说 | 亚洲av永久无码精品漫画| 亚洲av无码片在线播放| 亚洲va无码手机在线电影| 亚洲av无码片vr一区二区三区| 亚洲AV日韩AV永久无码久久| 日韩精品无码一区二区中文字幕 | 亚洲爆乳无码精品AAA片蜜桃| 丰满岳乱妇在线观看中字无码 |