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          EPS的節(jié)能設(shè)計方案面面觀

          作者: 時間:2012-07-16 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          前言

            最近幾年電源產(chǎn)品已經(jīng)取得了突破性的進步,但與此同時,當今能源浪費的問題已成為國內(nèi)外越來越關(guān)注的問題,突出的問題包括:使用礦物燃料的能源資源是有限的,獲取能源的成本也在增加,礦物燃料的消耗也帶來其它負面影響(即環(huán)境污染),而可替代能源資源還沒有成熱。所有的家電產(chǎn)品和電子設(shè)備都要消耗電力。不斷增長的個人用電子產(chǎn)品通過使用適配器和充電器——外部電源()——也在消耗能源外部電源。

            那每年到底消耗多少能源呢? 能源浪費的數(shù)量:估算的每年銷售的為10億個以上;估算的正在使用的為100億個低效線性電源所占EPS的%欠為46%(幾乎一半)。如,世界上某發(fā)達國家每年EPS浪費的能源30 to 60BkW-小時,約浪費25-50億美金,它等效于26個中等規(guī)模的電廠!

            1 節(jié)能理念來推動或重新設(shè)計

            電源在輕載時的高效率是關(guān)鍵因素。工作模式的效率是當電源工作在25%、50%、75%及100%負載時效率的平均值:在整個負載范圍內(nèi)持續(xù)的高效率比重載時的高效率更加重要;最理想的控制方案是隨負載的降低頻率也相應(yīng)地降低。

            為了解決電源系統(tǒng)提供更高的能量利用效率,國際上頒布了許多標準,如國際能源署“1W計劃”、美國新版能源之星、美國80 PLUS等。那有哪些新的EPS能效標準?

            新的外部電源(EPS)能效標準:適用于所有功率從小于1W到250W的單路輸出的外部電源(EPS);等同于EnergyStar(EPA)標準(CEC,CECP,AGO,EU);同時適用于AC-DC和AC-AC適配器及充電器;美國其它的州也會用此的標準/法規(guī)正在進行中;中國CECP標準從2005年1月1日開始生效;在澳大利亞從2006年4月1日開始生效;歐盟從2007年1月1日也將采用標準中工作模式時的相應(yīng)規(guī)定。

            隨著這些新標準的出臺,對電源設(shè)計有了新的挑戰(zhàn)。為此,需要有新的舉措來面對新的挑戰(zhàn)。首先是那就是要用節(jié)能理念來推動或重新設(shè)計。即節(jié)能已成為一個重要的設(shè)計要求;而今60%的現(xiàn)有方案都無法滿足新標準的要求;關(guān)于外部電源(EPS)的節(jié)能標準已經(jīng)頒布;不少公司新推出的產(chǎn)品系列能令您的設(shè)計符合所有日前及提議中的標準。再則要用新技術(shù)來應(yīng)對設(shè)計挑戰(zhàn),如為了降低待機模式的能耗,安森美半導(dǎo)體則側(cè)重于其他技術(shù),如跳周期待機模式,PWM控制器主控PFC(輕載時關(guān)斷PFC以降低待機能耗)。此外,將諸多新技術(shù)和功能集成到芯片內(nèi),如DDS(動態(tài)自供電)、頻率抖動、Soxy-less(無線圈去磁檢測)等,可起到簡化外圍電路設(shè)計的作用,也相應(yīng)減少了功率損耗值此僅就選擇節(jié)能芯片和利用利用智能電源管理技術(shù)節(jié)省能源二個方面來研對。

            2 節(jié)能芯片的選擇

            2.1 LinkSwitch-LP器件特點及工作方式

            LinkSwitch-LP系列的產(chǎn)品特性:易于設(shè)計、外圍元件數(shù)目很少的解決方案;原邊電路控制器在負載超過峰值功率點時限制了輸出電流——無需電流檢測電阻;完善的故障保護——過熱、短路及開環(huán);可在通用輸入電壓范圍(85-265VAC)內(nèi)操作;圖1為典型應(yīng)用的非而簡化電路(a)及輸出特性(b)。突出的特點是節(jié)能技術(shù):無需任何附加元件,輕松達到全球所有的節(jié)能標準;在265VAC輸入時的空載能耗150mW;開/關(guān)控制可在極輕負載時具備恒定的效率——是達到強制性CEC標準的理想選擇。

            從圖1可知那就是:頻率抖動降低了EMI,采用簡單的EMI濾波;電感即用于濾波又用于保險絲功能,見圖1中A點部分;內(nèi)部高壓恒流源省去了啟動和偏置電路,見圖1中B點部分; 內(nèi)部電流檢測電路省去了外圍的電流檢測電阻見圖1中c點部分;嚴格的器件參數(shù)公差,低的限流點,允許初級繞組上不使用箱位電路,見圖1中D點部分;低成本的變壓器反饋穩(wěn)壓,見圖1中E點部分;輸出電壓由分壓電阻決定,有精確的FB腳電壓見,圖1中F點部分;開/關(guān)操作不需要頻率補償元件,見圖1中G點部分。針對有最低成本要求,且對恒壓/恒流要求寬松的應(yīng)用進行了優(yōu)化。

            2.2 典型應(yīng)用

            圖2顯示的是一個典型的用LNK564IC構(gòu)成的6V330mA恒壓/恒流(CV/CC)輸出電源電路的替代方案。值此對方案特點作一分析。

            2.2.1 輸入電路

            AC輸入差模濾波可由C1和L1形成的極低成本的輸入濾波器得以實現(xiàn)。LNK564的頻率抖動特性省去輸入pi(C、L、C)濾波元件,僅需要一個大容量電容。加上一個套管還可使輸入電感L1既用作保險絲,又用作一個濾波元件。這一簡單的Filterfuse(濾波保險絲)輸入級更進一步地降低了系統(tǒng)成本。

            另一個可選方案是用一個保險絲電阻RFl來提供保險絲的功能。

            在某些應(yīng)用中如果允許EMI的裕量較低及/或降低的輸入耐浪涌能力,那么可以從中線上取掉輸入二極管D2。在這類應(yīng)用中,D1需要是一個耐壓為800V的二極管。

            2.2.2 關(guān)于LNK564開/關(guān)控制

            該設(shè)計采用簡單的偏置繞組(T1脈沖變壓器/1.2)電壓反饋方式,由LNK564進行開/關(guān)控制。當開關(guān)關(guān)閉時,由R1及R2形成的電阻分壓器決定了脈沖變壓器T1偏置繞組上的輸出電壓。在V/I曲線(見圖1(b))上的恒壓工作區(qū)域,LNK564器件使能/禁止開關(guān)周期以維持FB引腳的電壓為1.69V。二極管D3及低成本陶瓷電容C3提供初級反饋繞組(T1/3.4)電壓的整流濾波功能。當加重的負載超出恒定功率閾值,F(xiàn)B引腳電壓開始隨電源輸出電壓的下降而降低。內(nèi)部振蕩器頻率在這一區(qū)域內(nèi)線性下降,直到達到啟動頻率50%為止。當FB引腳電壓下降到低于自動重啟動閾值(FB引腳通常為0.8V,這相當于電源輸出電壓在1V到1.5V之間),電源將關(guān)斷100ms,然后再重新開啟100ms。它將會持續(xù)進行這一工作模式直到FB腳超過自動重啟動閾值。這一功能在輸出短路的情況下可降低平均輸出電流。

            該方案中,可將C3提高到0.47mF或更高來進一步降低空載耗。

            由于LNK564中使用了限流調(diào)節(jié)技術(shù)從而使得限流點公差非常精確,同時采用較新的變壓器結(jié)構(gòu)技術(shù)得以在初級電路中實現(xiàn)無箝位電路的設(shè)計。峰值漏極電壓在265VAC輸入時可以控制在550V之下,對700V耐壓(BVDss)的MOSFET管來說有非常大的裕量。

            2.2.3 輸出電路管的選擇

            輸出的整流濾波由輸出整流管D4和濾波電容C5來實現(xiàn)。

            由于自動重啟動特性,平均短路輸出電流大大低于1A,因而可以使用低成本的D4整流管。輸出電路只要能處理電源輸出短路時的持續(xù)短路電流就可以了。二極管D4為超快恢復(fù)型二極管,用來優(yōu)化輸出V/I特性。備選電阻R3作為假負載,在空載輸出時將輸出電壓加以限制。盡管存在這個假負載,空載能耗在265VAC時仍能保持在140mW左右的目標范圍內(nèi)。通過將R3的值提高到2.2kW或更高,就可滿足更低的空載能耗要求,并同時可將輸出電壓限制在9V以下。如需要,可將備選的Zener(齊納)嵌位二極管(VRl)安裝在電路板的左側(cè)的空白位置以便在開環(huán)情況下限制電源最大輸出電壓。



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