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EPS節(jié)能方案

作者: 時間:2011-08-16 來源:網(wǎng)絡 收藏

引言

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)外越來越關注的問題,它反映在以下幾個方面:

a 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。

b 所有的家電產(chǎn)品和電子設備都要消耗電力。

c 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。

1 理念來推動或重新設計

電源在輕載時的高效率是關鍵因素。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。

新的外部電源()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();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規(guī)定。

隨著這些新標準的出臺,對電源設計有了新的挑戰(zhàn)。為此,需要有新的舉措來面對新的挑戰(zhàn)。首先是那就是要用理念來推動或重新設計。即已成為一個重要的設計要求;而今60%的現(xiàn)有方案都無法滿足新標準的要求;關于外部電源(EPS)的節(jié)能標準已經(jīng)頒布;不少公司新推出的產(chǎn)品系列能令您的設計符合所有日前及提議中的標準。再則要用新技術來應對設計挑戰(zhàn),如為了降低待機模式的能耗,安森美半導體則側(cè)重于其他技術,如跳周期待機模式,PWM控制器主控PFC(輕載時關斷PFC以降低待機能耗)。此外,將諸多新技術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計的作用,也相應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

2.1.1 LinkSwitch-LP系列的產(chǎn)品特性

易于設計、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: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。

2.1.2 LinkSwitch-LP的系統(tǒng)成本優(yōu)勢

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/恒流要求寬松的應用進行了優(yōu)化。

EPS節(jié)能方案

2.2 典型應用

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。

EPS節(jié)能方案

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。在這類應用中,D1需要是一個耐壓為800V的二極管。

2.2.2 關于LNK564開/關控制

該設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/關控制。當開關關閉時,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)技術得以在初級電路中實現(xiàn)無箝位電路的設計。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。

3 利用智能電源管理技術節(jié)省能源

近幾年來,電源管理技術有飛躍的發(fā)展,可供選擇的設計方案也越來越多。政府環(huán)保團體及消費者不斷向電子產(chǎn)品廠商施加壓力,敦促他們增加產(chǎn)品功能的同時,也必須降低系統(tǒng)的能耗。目前,便攜式電子產(chǎn)品市場的發(fā)展尤其令人矚目,例如,無線通信產(chǎn)品不斷推陳出新,功能也越趨多樣化,是帶動整個市場發(fā)展的功臣。照目前的發(fā)展趨勢看,移動電話、個人數(shù)字助理、MP3播放機、數(shù)字相機及便攜式電子游戲機都朝著外型更小、速度更高、功能更齊備的方向發(fā)展。為了確保/通話時間/(即電池壽命)可以延長至滿意的水平,工程師便一直致力于改善電源供應子系統(tǒng)的設計。

便攜式電子產(chǎn)品的電池壽命取決于兩個關鍵因素,其一是電源轉(zhuǎn)換效奉,而另一個因素是系統(tǒng)的能源管理方法。電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)負責將電池的供電電壓盡量以最高的效率轉(zhuǎn)為設計規(guī)定的供電干線電壓,而能源管理系統(tǒng)則針對實際的應用情況,實時提供剛好能滿足其需要的供電,以節(jié)省能源。

3.1 PowerWise技術降低能耗

新—代的節(jié)能技術側(cè)重于調(diào)節(jié)處理器的頻率及電壓以降低能耗。

對于以電池供電的系統(tǒng)來說,究竟系統(tǒng)能否長時間處于開啟狀念,取決于其能耗的大小。單單降低其頻率只會減少具平均功耗:但不會減少某一計算上作所需耗用的能源。系統(tǒng)電壓必須調(diào)低,才可真正叫節(jié)省能源。)及自適應電壓調(diào)節(jié)(AVS)這兩種電源管理技術都可降低系統(tǒng)電壓。

3.1.1 自適應電壓調(diào)整技術的優(yōu)點

用于跟蹤系統(tǒng)處理器的性能變化的嵌入式自適應電源控制器(APC)作出自適應電壓調(diào)整。APC通過一個P


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