《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 提升LED TV背光系統的中壓升壓轉換器效率
提升LED TV背光系統的中壓升壓轉換器效率
EEworld
EEworld
摘要: 低電壓范圍升壓轉換器通常用于移動設備,以便將電池電壓(1.2V至4.2V)提升到較高的電壓水平(如1.5至20V),從...
Abstract:
Key words :

關鍵字:電源管理芯片 Buck 便攜式產品

  低電壓范圍升壓轉換器通常用于移動設備,以便將電池電壓(1.2V 至4.2V)提升到較高的電壓水平(如1.5至20V),從而為應用電路供電。在這個電壓范圍里,傳導損耗是主要的考慮因素。市面上存在許多專門設計用于這些應用的器件,連續傳導模式(CCM)是這些器件的主要工作模式。

   高電壓范圍升壓轉換器通常用作具有90V至270V AC輸入和約400V DC輸出的PFC轉換器,在這些應用中,傳導損耗并不像在低電壓升壓轉換器中那么重要,需要更多地考慮開關損耗和抗噪聲能力。因而PFC控制器通常采用某些特別的設計要素如臨界導通 (CRM)工作模式、更高的電流感測電壓。PFC控制器由于市場巨大而被廣泛使用。

   LED TV背光應用需要24V DC輸入、 180V DC 0.4A輸出升壓轉換器,相比前面提到的低電壓和高電壓范圍升壓轉換器,這類中等電壓升壓轉換器很少用于消費電子產品。在這種電壓和額定功率值范圍中,傳導損耗、開關損耗和抗噪聲能力均需予以考慮,很難找到一款適合的較廉價的器件。

拓撲和器件選擇考慮事項

   在設計消費產品解決方案時,始終需要避免使用昂貴的拓撲和器件。而且,由于DC輸入節點和輸出節點(LED陣列)均位于次級端,因而LED背光照明級無需進行隔離。即便我們還有軟開關諧振半/全橋拓撲等其它選擇,升壓(boost)拓撲是LED TV背光照明電源應用的最佳核心拓撲。

   考慮到用于移動設備的升壓控制器具有高PWM頻率 (通常為500 KHz 至6MHz)和低噪聲兼容性(電壓模式或低電流感測電壓)。用于AC/DC電源的PWM控制器似乎更合適,因其具有高柵極驅動電壓 (超過10V)和高電流感測電壓(通常為0.5V-1.2V)。但是,大多數 AC/DC PWM控制器的工作頻率為50 kHz至100 kHz。這種頻率范圍對于90-270VAC輸入的電源是合適的,因為它能夠平衡開關損耗和電感元件尺寸。不過,對于24VDC輸入電源,該頻率有些低,因為低工作頻率需要使用大電感器。

   CRM PFC控制器是最佳的選擇,因為它不僅具備AC/DC PWM控制器的優勢(高柵極驅動電壓和高電流感測電壓),還能夠通過選擇電感將工作頻率設置為最佳數值(200 kHz)。即便CRM PFC控制器的反饋回路在電壓模式下工作,但是其鋸齒波發生器和比較器內置在芯片中,并具有足夠大的振幅。因而,在噪聲兼容性方面不會出現問題。

提高效率

   使用標準CRM PFC控制器來實現升壓轉換器,因為具有相對較低的輸入/輸出電壓和臨界導通模式工作方式,開關損耗并不是問題,其問題在于傳導損耗。圖1所示為升壓轉換器中的主要傳導損耗來源。

   我們可以看到導通期間的傳導損耗來自于Rsense、Rdson和Rcoil,本文不討論減小Rcoil的方法,下面將分別探討如何減小Rsense和Rdson。

   在PFC應用中,Rsense值由最大額定功率來決定,在出現異常過流情況時,Rsense上的電壓應當達到逐脈沖限流電平(Vcslim),需要保留 10% 的余量范圍,因而可由下式計算Rsense :

 

   對于本文探討的應用,我們同樣應當遵循這個公式。Rsense的功耗為:

,因而

   我們可以看到Rsense的功耗與Vcslim成比例。標準PFC控制器的Vcslim約為0.5V至1.2V,以期避免噪聲帶來的錯誤觸發。在FAN7930CM 中Vcslim為0.8V。因為輸入電壓相對較高,而IQRMS相對較低,這個數值對于PFC應用是合適的。但對于24V輸入應用,這一電壓太高,使得PRsense 過大。例如,我們使用飛兆半導體公司提供的設計工具,計算72W PFC (90VAC輸入、400V/0.18A輸出)的Rsense的功耗。我們得到結果:Rsense = 0.289Ω,Rsense的功耗為0.22W。然后得出Rsense上的效率損失為0.22/72×100%=0.31%,如果我們使用相同的設計工具,計算具有24V輸入、180V/0.4A輸出的72W PFC控制器,其結果為:Rsense = 0.077Ω,Rsense的功耗為0.96W,因而效率損失為0.96/72×100%=1.33%,相比90VAC輸入狀況高出三倍。

   為了減小Rsense的功耗,我們設計了如圖2所示的“電壓墊高(Voltage block up)”電路,使用分壓器R1和 R2在Vrs和Vsense引腳之間引入一個電壓差,通過這個電壓差,Vsense能夠以較低的Rsense電壓來達到 Vcslim。

   在圖3中, 我們可以看到通過增添R1和R2,即便Rsense上的電壓降比Vcslim低很多,Vsense也能夠達到(Vcslim/1.1)水平。這樣可以降低Rsense的功耗。例如,在不使用R1和R2的情況下,如果Rsense為0.077Ω,當Ipk=10.39A,Vsense則為0.8V。如果Vgate=11V,R1=10KΩ,R2=400Ω,Rsense=0.0375Ω,當Ipk=10.39A,Vsense也可達到0.8V。但是,如果Rsense=0.0375Ω,Rsense的功耗則為0.47W,效率損失為0.47/72×100%=0.65%,相對于使用0.77Ω Rsense,效率則可以提高0.68%。

  在MOSFET晶片尺寸和封裝相同的情況下,如果Vdss增加,MOSFET 的Rdson會增大。例如,飛兆100V MOS器件FDD86102的Rdson 為24 mΩ。但是對于具有相同封裝和價格的 250V MOS器件FQD16N25C,Rdson為270 mΩ。MOSFET器件的傳導損耗在24mΩ和270 mΩ條件下的差別很大,我們使用相同設計工具計算了24VAC輸入、 180V/0.4A輸出PFC轉換器Rdson的傳導損耗。其數值分別是0.9W和10.08W。顯然,270 mΩ Rdson是不可接受的。在標準升壓拓撲中,為了提供180V輸出電壓,需要使用250V MOSFET以獲得足夠的Vdss余量。在這種情況下,減小傳導損耗的標準途徑是選擇一個Rdson較低的MOSFET器件。不過,在相同Vdss下,Rdson較低的MOSFET器件不僅昂貴,而且具有較大的Coss。較大的Coss意味著較大的關斷損耗。這里,我們找到了另一種減小傳導損耗的方法。就是使用100V MOSFET器件如FDD86102,將24V電壓提升到180V,當然,必須采用特殊的方法解決電壓問題,如自耦變壓器。

   圖4所示為使用自耦變壓器替代電感器的升壓轉換器,在導通期間,電流流經紅色的路徑就象標準升壓轉換器的一樣,而在關斷期間,電流則經過綠色路徑。MOSFET漏極上的電壓為:

   如果我們輸入 N1=3T, N2=7T, Vdiode=1V, Vout=180V, Vin=24V, 則Vd為:

   因而可以使用100V MOSFET器件。

設計示例和測試結果

 

  圖 5所示為飛兆半導體用于LED背光照明電源的評估電路板的示意圖。

   U4, Q35, T3, D36和外部元件構成了這個升壓轉換器,繞組6-10用于實現零電流檢測(ZCD),D37, C42, R39, R40具有兩項功能,一項功能是作為箝位線路,吸收N1和N2之間的泄漏電感引起的電壓脈沖,另一項功能是監視Q35的漏極電壓,反饋至U4的引腳1,實現過電壓保護。

 圖6

 圖7

   圖6是評估電路板頂部、底部和側面照片。我們可以看到,增添R38,效率提高了1.09%。圖7是使用/不使用Vrsense 電壓墊高電路(R38)的波形差別示意圖。表2是使用/不使用自耦變壓器的結果比較。如果不使用自耦變壓器,應當去掉D37,將D37的陰極連接到24V Vin。我們可以看到使用自耦變壓器,效率提高了14.06%,圖8所示為波形比較。

 表1:使用/不使用Vrsense電壓墊高電路(R38)的結果比較

 

 表2:使用/不使用自耦變壓器的結果比較

 圖8

 本文小結

   標準CRM PFC控制器就其特性、通用性和低價格而言,適用于中等電壓升壓轉換器。傳導損耗是其應用的主要挑戰。采用電壓墊高電路能夠降低Rsense所需的峰值電壓以期提升轉換器的效率。在升壓轉換器中采用自耦變壓器,允許使用低Vdss MOSFET器件以減小Rdson,從而顯著提升效率。評估電路板的測試結果證實這一思路是可行的。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          国产精品一区二区三区成人| 国产精品视频免费| 国产亚洲精品一区二555| 激情综合亚洲| 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃| 亚洲黄色在线视频| 久久成人精品| 国产精品久在线观看| 亚洲欧美日韩第一区| 一色屋精品视频在线观看网站| 亚洲精品国产精品国产自| 久久婷婷成人综合色| 老色批av在线精品| 国产嫩草影院久久久久| 欧美三区免费完整视频在线观看| 欧美专区在线播放| 亚洲一区二区三区激情| 久久久久久免费| 亚洲国产1区| 美女久久网站| 欧美一区二区三区视频在线观看| 国产一区二区三区久久久| 欧美精品在线免费观看| 欧美伦理a级免费电影| 欧美性做爰猛烈叫床潮| 久久午夜羞羞影院免费观看| 在线观看国产一区二区| 欧美日韩视频一区二区三区| 欧美午夜精品久久久久久久| 欧美一区二区三区视频免费| 欧美日韩福利视频| 亚洲曰本av电影| 最新成人av在线| 国产精品一卡二卡| 国产日韩欧美日韩| 欧美日韩岛国| 亚洲人成久久| 美女脱光内衣内裤视频久久影院| 一区二区三区免费观看| 欧美精品激情在线观看| 久久精品视频免费| 欧美一级淫片播放口| 久久久久www| 亚洲国产一成人久久精品| 雨宫琴音一区二区在线| 中国av一区| 亚洲激情网址| 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆| 久久久久久夜精品精品免费| 亚洲欧美视频一区二区三区| 国产精品久久夜| 日韩亚洲成人av在线| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 亚洲高清在线精品| 亚洲国产日韩精品| 欧美 日韩 国产在线| 欧美视频在线免费| 欧美激情视频在线免费观看 欧美视频免费一| 久久精品国产综合精品| 欧美视频精品一区| 精品999在线观看| 国产精品99久久久久久有的能看| 国产日韩欧美在线一区| 国产精品成人v| 久久久伊人欧美| 国产精品成人久久久久| 欧美精品三级| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产日韩综合一区二区性色av| 亚洲丰满在线| 国产精品免费小视频| 欧美大片免费| 亚洲精品国产精品乱码不99| 亚洲国产精品成人一区二区| 欧美精品18| 午夜影视日本亚洲欧洲精品| 欧美视频在线观看一区| 欧美日韩中字| 国产美女精品视频免费观看| 欧美视频四区| 亚洲一区制服诱惑| 狠狠久久五月精品中文字幕| 欧美日本在线视频| 欧美激情精品久久久久久| 欧美午夜电影在线| 欧美高清在线精品一区| 国产精品综合av一区二区国产馆| 在线观看成人网| 亚洲视频福利| 蜜桃av噜噜一区二区三区| 国产欧美一区二区精品忘忧草| 亚洲电影一级黄| 亚洲视频狠狠| 国产精品呻吟| 亚洲视频你懂的| 亚洲成人在线网站| 亚洲男人第一av网站| 久久精品av麻豆的观看方式| 欧美日韩精品一本二本三本| 亚洲一区国产一区| 美女脱光内衣内裤视频久久影院| 欧美国产亚洲精品久久久8v| 91久久精品www人人做人人爽| 国产一区在线免费观看| 国产精品试看| 欧美一区二区三区四区高清| 快射av在线播放一区| 亚洲国产精彩中文乱码av在线播放| 久久久久久999| 国产精品久久777777毛茸茸| 久久蜜桃av一区精品变态类天堂| 久久蜜桃av一区精品变态类天堂| 久久国产精品一区二区三区| 国产亚洲欧美中文| 国产精品久久久久久五月尺| 亚洲一区国产| 亚洲精品美女| 国产欧美日韩三区| 久久精品一区二区三区不卡牛牛| 日韩视频在线观看一区二区| 久久精品最新地址| 亚洲动漫精品| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91| 久久成人免费日本黄色| 国产精品看片资源| 在线观看国产一区二区| 激情欧美一区| 国产精品色婷婷| 在线观看欧美黄色| 欧美一级久久久久久久大片| 国产精品久久久一区麻豆最新章节| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区| 中文国产成人精品久久一| 欧美色欧美亚洲另类七区| 国内精品久久久久影院 日本资源| 欧美福利一区二区| 一区二区三区波多野结衣在线观看| 国产综合久久| 国产精品视频内| 亚洲欧洲精品一区| 亚洲影院色在线观看免费| 亚洲精品偷拍| 夜夜狂射影院欧美极品| 久久激情中文| 欧美在线观看网址综合| 亚洲国产精品成人一区二区| 亚洲欧洲日产国产网站| 久久久久国产精品一区三寸| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 一区二区欧美国产| 亚洲一区二区三区四区中文| 亚洲国产小视频| 国产亚洲欧美一区在线观看| 久久久www免费人成黑人精品| 国产免费成人| 欧美性理论片在线观看片免费| 国产精品亚洲人在线观看| 亚洲国产精品第一区二区| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 欧美 日韩 国产精品免费观看| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 亚洲东热激情| 欧美一区二区免费观在线| 国产婷婷97碰碰久久人人蜜臀| 一区二区精品在线观看| 国产精品中文字幕在线观看| 蜜桃av噜噜一区| 国产亚洲精品aa午夜观看| 国产亚洲成av人在线观看导航| 欧美顶级艳妇交换群宴| 久久综合久久久| 国产精品视频xxxx| 亚洲麻豆国产自偷在线| 99精品欧美一区二区三区综合在线| 国产精品美女久久久浪潮软件| 欧美成人免费播放| 国产日产精品一区二区三区四区的观看方式| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 欧美成人免费全部观看天天性色| 中文日韩电影网站| 国产精品毛片va一区二区三区| 久久在线视频| 欧美视频一区在线观看| 欧美性猛交xxxx免费看久久久| 欧美专区福利在线| 日韩视频一区二区| 国产精品人人爽人人做我的可爱| 一区二区三区成人精品| 一区二区三区精密机械公司| 黄色资源网久久资源365| 午夜精品福利一区二区三区av| 经典三级久久| 国产精品久久77777| 亚洲激情中文1区| 你懂的视频欧美| 国产精品实拍| 国内精品视频在线播放| 亚洲一区国产精品| 国产麻豆一精品一av一免费| 91久久精品一区二区三区| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡| 久久久久九九九九| 欧美一区二区三区喷汁尤物| 欧美性大战久久久久久久蜜臀| 国产视频一区二区在线观看| 在线国产欧美| 亚洲七七久久综合桃花剧情介绍| 亚洲小视频在线观看| 亚洲自拍高清| 日韩一二在线观看| 欧美视频手机在线| 欧美午夜精品久久久久免费视| 午夜精品一区二区三区在线视| 亚洲精品视频在线看| 在线精品视频在线观看高清| 99国产精品自拍| 国产欧美日韩在线播放| 亚洲欧美国产高清va在线播| 欧美视频精品一区| 欧美成黄导航| 在线观看亚洲| 欧美日韩精品免费观看| 亚洲欧美综合网| 亚洲砖区区免费| 快播亚洲色图| 欧美一区午夜视频在线观看| 欧美日韩喷水| 国内自拍视频一区二区三区| 国产综合亚洲精品一区二| 欧美在线视频二区| 亚洲日本成人| 欧美久久综合| 久久婷婷久久| 国产日韩成人精品| 黄色一区二区在线观看| 伊人久久大香线蕉综合热线| 亚洲黄色在线观看| 一区二区三区高清不卡| 亚洲欧美日本国产有色| 久久精品国产69国产精品亚洲| 国产精品爱啪在线线免费观看| 国产精品性做久久久久久| 一区二区三区四区蜜桃| 老色批av在线精品| 亚洲国产日韩综合一区| 亚洲精品影视| 欧美一区二区三区免费大片| 欧美在线播放一区二区| 国产日产欧美一区| 曰韩精品一区二区| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 亚洲精品一区二区网址| 国内精品美女在线观看| 欧美www视频在线观看| 一区二区视频在线观看| 亚洲一区二区在线观看视频| 欧美劲爆第一页| 亚洲第一二三四五区| 亚洲欧美清纯在线制服| 国产精品theporn| 欧美一级理论性理论a| 欧美在线91| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 在线观看的日韩av| 久久久久国产精品一区三寸| 国产精品观看| 99在线精品观看| 在线播放不卡| 欧美精品粉嫩高潮一区二区| 国产欧美日韩91| 国产片一区二区| 欧美激情欧美激情在线五月| 日韩午夜在线| 国产精品揄拍一区二区| 亚洲区免费影片| 亚洲一二三区在线| 国产精品日韩二区| 在线亚洲一区二区| 性欧美大战久久久久久久久| 日韩午夜激情| 亚洲私拍自拍| 欧美www视频| 久久国内精品自在自线400部| 国产麻豆一精品一av一免费| 国产精品二区在线观看| 午夜精品久久99蜜桃的功能介绍| 亚洲国产精品美女| 久久国产精品99国产精| 一区在线视频观看| 亚洲图片欧洲图片av| 美女爽到呻吟久久久久| 亚洲欧美久久久| 久久免费黄色| 国产精品va在线| 国产综合视频在线观看| 亚洲另类黄色| 亚洲伊人一本大道中文字幕| 亚洲精品日韩在线观看| 亚洲午夜精品久久久久久app| 欧美精品自拍偷拍动漫精品| 亚洲精品免费在线播放| 精品动漫3d一区二区三区| 91久久中文字幕| 欧美久色视频| 欧美日韩性视频在线| 中日韩男男gay无套| 欧美综合二区| 在线综合欧美| 亚洲人在线视频| 国产精品色一区二区三区| 免费久久精品视频| 国产精品视频导航| 免费成人黄色av| 牛牛精品成人免费视频| 国产精品麻豆va在线播放| 亚洲天堂av在线免费观看| 亚洲美女尤物影院| 韩日精品在线| 欧美日韩成人一区二区| 欧美第一黄网免费网站| 好吊妞这里只有精品| 久久亚洲精品欧美| 老牛嫩草一区二区三区日本| 久久成人这里只有精品| 国产精品一区视频| 亚洲精品乱码| 在线视频亚洲欧美|