《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 分享降低輕負載功耗的五個設計小竅門
分享降低輕負載功耗的五個設計小竅門
摘要: 電源設計人員面臨的最大的一個挑戰就是最小化輕負載和無負載時的功率損耗。下面就介紹五種降低離線反向電源功耗的方法。
Abstract:
Key words :

就電源而言,要想滿足當今苛刻的效率要求是頗具挑戰性的。光是理解終端設備、電源點評以及管理機構間眾多不同的計劃和指令就已經很困難了。這些指令包括能源指令、加利福尼亞能源委員會以及歐盟待機效率倡議等。然而,當您快速瀏覽一下其中任何一項能源節約計劃,就會意識到電源設計人員面臨的最大的一個挑戰就是最小化輕負載和無負載時的功率損耗。下面就介紹五種降低離線反向電源功耗的方法。

1、挑選一款“綠色”控制器。

控制器芯片是電源的中樞。選擇一款專門為降低輕負載損耗而設計的器件是滿足大多數待機要求的關鍵的第一步。幸運的是,電源控制器芯片廠商通過推出新一代綠色模式控制器以達到對更高能效器件的要求。

這些綠色模式反向控制器中的大多數都為電流模式控制,因此其控制信號包括了電源輸出端上負載大小的信息。輕負載時,該控制器進入一種觸發模式。在觸發模式期間,這些控制器將會在開啟和關閉狀態間切換。在關閉狀態下,該控制器基本上進入睡眠狀態并且電源的功率組件處于空閑狀態(不進行切換)。由于在關閉期間不會發生電源傳輸,因此輸出電壓開始下降。綠色模式控制器會監控輸出電壓并最終進入開啟狀態以補充輸出電壓。大部分的功率損耗都是發生在開啟狀態,因此開啟-關閉占空比會大大影響整體效率。開啟狀態通常會持續數百微秒的時間,而就極輕的負載而言關閉狀態會根據負載的情況可持續數十毫秒的時間。

觸發模式的一個負面影響是會導致輸出端上一個額外的低頻率紋波電壓。在開啟狀態時,輸出包括了與電源正常開關相關的典型紋波電壓。然而,在觸發頻率下會帶來更多的紋波含量,如圖 1 所示。由于觸發頻率很低,用一個 L-C 濾波器對其進行衰減是不切實際的。相反最好通過增加輸出電容來減少低頻輸出電壓偏離。

圖1 觸發模式運行會導致一個低頻紋波電壓分量

圖1 觸發模式運行會導致一個低頻紋波電壓分量

除了觸發模式運行以外,大多數綠色模式控制器都實施了其他能源節約特性,如通過控制器降低靜態電壓。許多控制器都使用準諧振開關來提升所有負載級別下的效率。準諧振反向電源使用了由變壓器漏極電感和寄生電容形成的諧振來以更低的損耗啟動。

2、最小化啟動電阻中的損耗。

大多數反向控制器都會自變壓器的輔助繞組生成其自己的偏置電源。但是它們需要設法完成初始啟動。從傳統上來說,這一工作是通過將一個電阻由整流 AC 電壓連接至控制器 VCC 引腳實現的。該電阻要足夠低才能使該控制器具有足夠的電流在最低的 AC 輸入電壓下開啟。該電阻過低會導致過多的功耗并且不利于實現理想的兼容性。

控制器所需的啟動電流通常會羅列在產品說明書電氣特性表格的頂端附近。最新的綠色模式控制器將該電流下降低到了 50 μA 以下。就必須要運行在 85V~265V 常見的 AC 輸入電壓范圍的電源而言,使用一個 2 MΩ 的上拉電阻將會確保在低電壓時至少 50 μA 的啟動電流。在額定的 120V US 線路電壓時(通常需要兼容性測試),該電阻僅消耗 13 mW 的功耗。雖然 13 mW 可能不會打破功率預算,但在額定的 230V 歐洲線路電壓下,電阻器的功率損耗就會增加 4 倍之多。根據應用和待機期間系統負載的不同,52mW 可能就是一個很大的功耗了。

一些控制器可以接通一個晶體管提供啟動電流,該晶體管在控制器完成一個成功的啟動序列后就會關閉。該晶體管會額外增加外部組件數量,有時也會包括在控制器 芯片之中。無論是哪種情況,該額外的高電壓晶體管都會增加成本敏感產品的成本。此外,將該晶體管像控制器那樣集成到同一個封裝中會導致漏電、清除和可靠性問題。

控制器使用了一種和處理該啟動電流相似的方法,其實施了一個與功率金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)連接的級聯,如圖 2 所示。有了級聯連接,一個 DC 電壓就被施加到了 MOSFET 的柵極,而控制器通過拉低源開啟 FET。該控制器可以使用 MOSFET 源連接來獲得其初始啟動電流??刂破魍ㄟ^在啟動期間線性運行 MOSFET 完成上述事宜,無需額外的高壓組件,且與控制器無高壓連接。這種方法依然需要一個上拉電阻來提供晶體管的柵極電壓,但是柵極連接通常需要 10 μA 以下的電流。

圖2 級聯與MOSFET連接 的控制器大大降低了啟動電阻損耗

圖2 級聯與MOSFET連接 的控制器大大降低了啟動電阻損耗

3、振鈴。

一次側 MOSFET 上使用的緩沖和鉗位控制電路是降低功耗的另一個主要方面。圖3 中常見的 RCD 鉗位通過限制 MOSFET 漏極上的電壓峰值來降低振鈴和避免過壓應力。該電壓峰值是在 MOSFET 關閉并突然中斷主繞組中的電流時由存儲在變壓器漏極電感中的電能引起的。

圖3 通過優化鉗位控制電路來降低損耗

圖3 通過優化鉗位控制電路來降低損耗

降低鉗位電路中電壓峰值和損耗的第一步是設計一個具有最小漏極電感的變壓器。除此以外,我們還可以增加鉗位電阻以進一步降低損耗,但這樣做同時還會增加電壓峰值幅度。在開關周期的復位階段,反射的輸出電壓被外加在會導致更多損耗的鉗位電阻兩端。使用更高電壓的 MOSFET(例如,800V 而非 600V)可為電壓峰值提供更多的裕度并且可以使用更大的電阻。然而,更高的電壓額定值就要使用更昂貴的 MOSFET 或使用具有更高導通電阻的 MOSFET(其會在較高負載時降低效率)。許多時候我們都必須要在成本、輕負載效率以及額定負載效率之間做一個折衷。在一些專門針對 10W 或低于 10W 應用而設計的電源中可完全去掉鉗位電路,從而實現能量的大大節約。當然,EMI 問題可能會限制漏極上所允許的振鈴的多少。

不太明顯的是,降低鉗位電容還會降低輕負載損耗。當控制器處于觸發模式運行時,鉗位電路就會在開啟狀態間進行放電。如果鉗位電容太大,那么過多的能量就會存儲起來,并在關閉狀態期間耗散掉。在一些情況下,鉗位電容在下一個開啟狀態開始前可能不會完全實現放電。將鉗位 RC 網絡的時間常數設置為開關周期的 10 倍左右是降低該損耗的一個不錯的常規法則。

另一種方法是用齊納二極管代替 RCD 鉗位。齊納二極管鉗位可以降低輕負載時鉗位中的損耗。但是,在較高負載時,齊納二極管鉗位與 RCD 鉗位相比功耗會高出許多。

4、將二次穩壓電路的功耗降低數毫瓦。

當談及待機損耗時,所有的電路都會涉及到,其中包括調節輸出的誤差放大器。圖 4 的左側部分顯示了一個 12V 電源的典型穩壓電路。常用的 TL431 需要至少 1mA 的靜態電流來確保穩壓。這是通過 R2 實現的,其通常會導致 15 mW~50 mW 的損耗。R3 和 R4 的電阻分壓器對輸出電壓進行了設置。憑借一個 12.6 kΩ 的串聯電阻,這些電阻消耗的功耗便為 11mW。

圖4  20 mW~55 mW 損耗的任何部分都可以從穩壓電路中去除掉

圖4 20 mW~55 mW 損耗的任何部分都可以從穩壓電路中去除掉

圖4 的右側顯示了一種調節輸出的更高效的方法。用 TLV431 來代替 TL431,這只需要 80μA 的靜態電流就可以確保穩壓。通過光學耦合器驅動的電流足以為TLV431 供電,因此就可以把 R2 去除掉了。TLV431 的額定最大壓為 6.3V,因此 “無經驗設計人員設計的由 Q1、R5 和 D1 組成的線性穩壓器”電路保護了該器件。R5 和 D1 增加了額外的 3 mW 損耗。將反饋分壓器的電阻提高 10 倍我們就可以節省 10 mW 的功耗。

5、保持精確的偏置電平。

如果您仍然想竭力節約更多電力的話,那么優化控制器的偏置電壓可能會讓您實現這一目標。該偏置電壓必須要足夠高,以確??刂破髟谒胸撦d條件下都保持開啟。此外,電壓還必須要足夠高以在其被施加到柵極時增強 MOSFET。將偏置電壓設置到比控制器和 MOSFET 要求的任何更高電壓只會增大額外的損耗。

大多數控制器都會在觸發模式運行時降低其靜態電流,這樣就減少了靜態電流增加偏置電壓的相關損耗。典型的靜態電流會從正常運行時的 2 – 3mA 降為觸發運行時的 200 – 300uA??刂破鳟a品說明書中規定的這一電流不包括 MOSFET 柵極的充放電電流。柵極充電電力等于偏置電壓、柵極電荷、開關頻率以及觸發模式占空比的乘積。由于柵極電荷隨偏置電壓的增加而增加,不必要的高壓會進一步增加損耗。幸運的是,觸發模式運行避免了偏置損耗過高。在大多數情況下,最小化偏置電壓可節省大約 10 mW~20 mW 的功耗。

最小化電源輕負載損耗需要仔細檢查每一個組件的功率損耗。僅僅幾毫瓦的功耗就可以決定一款產品是否符合能源之星標準。實現這些技術可以節省數百毫瓦的產品待機功耗。

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>
          国一区二区在线观看| 亚洲一区制服诱惑| 亚洲精品美女久久久久| 欧美激情亚洲另类| 欧美一区二区三区在线观看视频| 欧美日韩裸体免费视频| 狠狠干综合网| 亚洲永久视频| 亚洲欧洲一区二区在线观看| 在线观看国产精品淫| 国产精品男女猛烈高潮激情| 在线成人www免费观看视频| 久久亚洲国产成人| 午夜在线精品| 欧美日韩国产系列| 亚洲精品视频一区二区三区| 欧美日韩一区在线播放| 亚洲另类在线视频| 国产精品久久久久久一区二区三区| 欧美韩日精品| 国产乱肥老妇国产一区二| 国产日韩精品一区二区三区在线| 欧美精品久久久久久久久老牛影院| 亚洲一区二区在线观看视频| 韩国精品在线观看| 在线观看日韩av电影| 国产精品成人国产乱一区| 国产麻豆视频精品| 国产精品私房写真福利视频| 欧美色图一区二区三区| 欧美另类一区| 一区在线影院| 国产精品乱子乱xxxx| 精品999日本| 欧美日韩福利| 欧美一区二区三区四区在线观看地址| 亚洲欧美另类在线| 蜜桃av久久久亚洲精品| 亚洲无玛一区| 久久婷婷色综合| 欧美成人一区二区三区片免费| 欧美日韩另类字幕中文| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 激情成人综合| 国产主播一区二区三区| 国产精品国产三级国产专区53| 女女同性女同一区二区三区91| 亚洲日本成人在线观看| 国产日韩精品入口| 9色porny自拍视频一区二区| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 国产一区二区精品在线观看| 欧美久久综合| 国产嫩草影院久久久久| 麻豆精品精华液| 亚洲日本精品国产第一区| 亚洲国产日韩欧美在线99| 久久久噜噜噜久久中文字免| 亚洲一级黄色av| 夜夜嗨一区二区三区| 欧美在线视频免费观看| 一本色道久久综合亚洲精品小说| 国产精品美女一区二区在线观看| 中文亚洲免费| 一本色道久久| 亚洲中字黄色| 在线观看日韩| 欧美成在线观看| 午夜精品久久久久久99热| 亚洲毛片av在线| 国产亚洲成人一区| 欧美三区免费完整视频在线观看| 欧美专区中文字幕| 欧美国产日本韩| 99精品免费| 欧美一区二区三区婷婷月色| 久久午夜影视| 欧美国产精品劲爆| 亚洲欧美日韩一区二区在线| 亚洲一区二区三区午夜| 国产午夜精品全部视频播放| 久久亚洲精品视频| 久久精品道一区二区三区| 国内精品久久国产| 欧美福利视频在线观看| 国产日韩一区| 久久久久久综合网天天| 亚洲电影第三页| 亚洲第一视频网站| 国产精品一香蕉国产线看观看| 亚洲午夜性刺激影院| 伊人久久大香线| 国产亚洲欧美日韩一区二区| 免费不卡视频| 99国产精品99久久久久久| 久久久久久久999精品视频| 亚洲一区二区成人| 亚洲国产三级| 久久亚洲精品视频| 亚洲日本欧美天堂| 亚洲第一页中文字幕| 麻豆久久精品| 国产精品国产三级国产aⅴ无密码| 亚洲国产天堂久久国产91| 一区二区三区欧美激情| 欧美成人午夜| 亚洲国产精品一区二区三区| 久久久91精品国产一区二区三区| 99在线精品免费视频九九视| 国产精品一级二级三级| 国产精品综合视频| 亚洲精品美女在线观看播放| 国产亚洲综合在线| 久久免费视频在线| 欧美粗暴jizz性欧美20| 一区二区三区久久久| 鲁大师成人一区二区三区| 亚洲欧美视频在线| 国产原创一区二区| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看| 国产一区二区三区四区在线观看| 猫咪成人在线观看| 亚洲国产精品99久久久久久久久| 欧美日韩高清区| 亚洲经典三级| 悠悠资源网亚洲青| 国产日韩在线亚洲字幕中文| 亚洲国产美女| 一区二区三区在线视频观看| 你懂的一区二区| 久久一区二区三区四区五区| 久久国产主播精品| 国产精品欧美日韩久久| 国产精品v日韩精品| 亚洲视频在线二区| 激情久久五月天| 亚洲欧洲日产国产综合网| 亚洲精品乱码久久久久久| 国产精品美女www爽爽爽| 99视频超级精品| 欧美电影免费观看网站| 国内精品**久久毛片app| 亚洲一区二区三区久久| 国产一区二区三区奇米久涩| 国产精品美女久久久免费| 午夜免费日韩视频| 久久爱91午夜羞羞| 久久久999精品视频| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 六月天综合网| 午夜精品视频在线| 欧美1级日本1级| 亚洲午夜91| 一本一本久久a久久精品牛牛影视| 国产精品视区| 欧美一区二区国产| 亚洲最新视频在线| 国产欧美一区二区白浆黑人| 欧美一级欧美一级在线播放| 欧美精品不卡| 国产视频一区在线| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线| 亚洲一二三区精品| 欧美日韩三区四区| 国产区在线观看成人精品| 久久久久国产精品人| 在线视频你懂得一区二区三区| 欧美国产精品久久| 国语自产精品视频在线看抢先版结局| 国产一区二区三区日韩欧美| 精品成人一区二区| 一区二区三区 在线观看视频| 亚洲免费一级电影| 麻豆9191精品国产| 亚洲女爱视频在线| 欧美高清视频一区二区| 伊人夜夜躁av伊人久久| 欧美日韩成人综合在线一区二区| 99精品视频免费观看视频| 免费观看一级特黄欧美大片| 欧美成人四级电影| 久久精品日韩| 欧美三日本三级少妇三2023| 欧美不卡激情三级在线观看| 欧美日韩中国免费专区在线看| 精品动漫一区| 久久久久久国产精品一区| 欧美在线观看一区二区| 欧美日韩播放| 在线成人性视频| 国产精品久久久久秋霞鲁丝| 欧美xx69| 国产老女人精品毛片久久| 欧美国产日韩a欧美在线观看| 亚洲欧美日韩直播| 午夜久久福利| 国产日韩欧美综合精品| 欧美三级视频| 亚洲区欧美区| 午夜久久黄色| 国产亚洲欧美一区在线观看| 欧美日韩麻豆| 欧美一区二区精美| 欧美日韩成人在线观看| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女| 欧美精品导航| 久久婷婷国产综合精品青草| 极品少妇一区二区三区精品视频| 亚洲欧洲在线播放| 99国内精品久久久久久久软件| 欧美一区二区三区啪啪| 欧美电影电视剧在线观看| 国产精品一区二区三区久久久| 国产精品美女黄网| 久久久久久夜| 亚洲国产美国国产综合一区二区| 欧美区在线播放| 欧美一级淫片aaaaaaa视频| 国产亚洲欧美日韩精品| 国产日韩一级二级三级| 国内精品久久久久久久97牛牛| 亚洲午夜视频在线观看| 亚洲综合色激情五月| 亚洲国产高清在线| 在线欧美不卡| 国产精品视频免费| 亚洲人永久免费| 欧美一区激情视频在线观看| 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆| 国产精品你懂的| 久久综合电影一区| 欧美日韩综合视频网址| 香蕉成人伊视频在线观看| 久久久久久日产精品| 久久久一二三| 久久久爽爽爽美女图片| 欧美多人爱爱视频网站| 亚洲高清视频一区| 亚洲综合欧美| 亚洲国产精品一区二区www在线| 在线观看国产精品淫| 在线亚洲自拍| 篠田优中文在线播放第一区| 欧美人成在线视频| 欧美一区二区日韩| 国产精品青草久久| 国产精品美女www爽爽爽视频| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 亚洲一二三四久久| 亚洲国产三级在线| 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 久久久久久久网站| 欧美成人蜜桃| 在线看国产一区| 狠狠色狠狠色综合日日五| 一本一本久久a久久精品综合麻豆| 欧美1区免费| 亚洲人被黑人高潮完整版| 午夜国产精品影院在线观看| 国产一区二区三区黄| 麻豆freexxxx性91精品| 免费亚洲电影| 91久久久久久久久| 欧美激情视频在线播放| 久久爱另类一区二区小说| 欧美一级视频免费在线观看| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 亚洲大黄网站| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 欧美专区第一页| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ| 亚洲欧美电影在线观看| 欧美欧美全黄| 亚洲国产日韩在线| 久久久久久久综合日本| 在线播放豆国产99亚洲| 欧美日韩一区二区在线观看| 欧美精品在线免费播放| 欧美黄色小视频| 在线欧美不卡| 国产精品嫩草影院av蜜臀| 国产欧美日韩亚洲精品| 亚洲黄一区二区三区| 亚洲精品在线视频| 亚洲精品一区二区三| 国产主播在线一区| 美女任你摸久久| 美女视频网站黄色亚洲| 欧美一区二区三区在线视频| 久久久久久久网| 亚洲一级黄色片| 欧美三级电影大全| 欧美日本不卡视频| 国产精品你懂的| 美日韩免费视频| 亚洲一区欧美一区| 亚洲成色777777在线观看影院| 欧美成人中文字幕| 亚洲欧美在线另类| 好吊一区二区三区| 老鸭窝亚洲一区二区三区| 国产精品综合久久久| 亚洲精品亚洲人成人网| 亚洲全部视频| 午夜精品美女久久久久av福利| 欧美日韩一区二区三区在线看| 在线观看福利一区| 欧美午夜电影完整版| 久久深夜福利| 国产精品一区免费视频| 国产一区二区三区黄视频| 中文精品一区二区三区| 欧美国产精品人人做人人爱| 在线精品一区二区| 久久偷窥视频| 国产视频精品免费播放| av成人免费观看| 黄网站免费久久| 亚洲男人第一网站| 国产尤物精品| 美女图片一区二区| 久久视频国产精品免费视频在线| 曰本成人黄色| 国产婷婷一区二区| 欧美日韩另类字幕中文| 亚洲免费电影在线| 欧美成人官网二区| 欧美大片免费看|