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AC-DC電源設計要點剖析

作者: 時間:2013-09-30 來源:網(wǎng)絡 收藏
耗來決定,因此,在這些條件下,幾乎沒有一種控制器有所助益。不過,要保持較高的輕載效率,倒有好幾種控制器技術可供考慮。FAN9612是一款交錯式雙BCM PFC控制器,其利用一個內(nèi)部固定最大頻率鉗位來限制輕載下和AC輸入電壓的過零點附近的與頻率相關的Coss MOSFET開關損耗。在AC線電壓部分VIN》VOUT/2期間,采用谷底開關技術來感測最佳MOSFET導通時間,進一步降低Coss電容性開關損耗。另一方面,當VIN

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  圖5.PFC 相位管理 (1→2, 19%=64W ;2→1, 12%=42W)。

  AHB隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器的實現(xiàn)方案可采用AHB控制器FSFA2100來實現(xiàn)。這種先進的集成度讓設計人員利用較少的外部元件即可獲得高達 420W的極高效率。把這三大關鍵功能整合在單個封裝中,可避免對ZVS所需的死區(qū)時間的編程任務,并把內(nèi)部驅(qū)動器與MOSFET之間的柵極驅(qū)動寄生電感減至最小。SIP功率封裝中的功耗大部分源于內(nèi)部MOSFET的開關,因此需要一個小型擠壓式散熱器,尤其是對無強制空氣冷卻的300W設計。

  總的 系統(tǒng)包括輸入EMI濾波器、橋式整流器、交錯式BCM PFC 和 AHB DC-DC,它獲得的總體效率如圖6所示。在Vin=120VAC時,該設計峰值效率為91%;Vin=230VAC 時為92% ;Vin=120VAC 或 230VAC ,以及POUT》38% (114W)時,大于90%。

  測得的總體系統(tǒng)效率(包含了EMI濾波器)

  圖6.測得的總體系統(tǒng)效率(包含了EMI濾波器)。

  磁性元件設計、功率半導體選擇、PCB版圖、散熱器選擇以及控制器特性,所有這些都必須完全協(xié)同工作,才能成功實現(xiàn)一個在大負載范圍上可獲得高效率的小型。對于一個特定應用,根據(jù)系統(tǒng)的具體要求,可能有一個以上的理想解決方案。


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關鍵詞: AC-DC 電源設計

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