摘要:家電是節能推行過程中重要的一部分。 在本文中,推薦了家電電源的整體解決方案。 通過融合最先進的技術,能夠設計出頂尖的開關電源,這引起了系統設計者極大的興趣。 本文描述每款產品的功能特點和優點,并列出評估板的測試結果。
關鍵詞:電源;節能;轉換器;整流控制器
DOI: 10.3969/j.issn.1005-5517.2012.11.003
部組件和簡化電路板布局。 它還提供各種針對異常狀況的保護功能。 對負載變化采用錯誤因果時序保護、柵極擴展限制保護和 RES 瞬降保護。 提供LPC 和 RES 引腳開路/短路保護,防止連接到 LPC 或 RES 引腳的電阻損壞時,控制器出現錯誤操作。 另外還提供內部過溫保護和 Vdd 過壓保護。 它還采用 mWSaverTM 技術。這種技術可以在節能模式時停止控制器的開關動作,以改進空載或輕載效率。 在這種情況下,可以將功耗水平降至最低。以使用更多的摻雜質,從而降低漂移電阻。 與上一代產品相比,MOSFET的漂移阻抗得到了顯著改進。 這個非常低的 RDS(ON) 直接降低了同步整流 MOSFET 的導通損耗。 在輕載條件下,導通損耗極小,而驅動損耗則更為重要。 對于功率 MOSFET,柵極電荷參數是驅動損耗的最重要因素。 這種 MOSFET 的柵極電荷比傳統溝道 MOSFET 低一半以上,在輕載條件下可以顯著降低驅動損耗。 除了 RDS(ON) 和柵極電荷之外,其他參數,例如體二極管反向恢復電荷(Qrr)、內部柵極電阻以及 MOSFET(QOSS) 的輸出電荷現在在同步整流中也逐漸變得更為相關。 這些損耗器件的重要性隨著開關頻率的提高而提高。 同步整流 MOSFET 的開關損耗由下列公式確定。
Psw= (Qrr-Qoss)*Vds*fsw
顯然,為了獲得更高效率,降低體二極管的反向恢復電荷尤為重要。現在,MOSFET 已經過優化,可最大限
飛兆半導體的解決方案在 40W 額定多輸出開關電源下經過評估。 它具有 4 個輸出,其中主輸出為 13.2VDC、2.8A。 其他輸出為兩個 5V 和 15V,額定電流各為 0.1A。 這是主流電冰箱電源的典型配置。圖 3 顯示了兩個解決方案的系統效率。 在 220VAC 輸入時,較之現有競爭對手的解決方案,推薦解決方案的效率更高。 在 115VAC輸入時,它的效率同樣更高。 應注意的是,推薦的解決方案可提供極佳的輕載效率,而這正是在行業內日益關注的。 圖 4 顯示的是初級開關管上的峰值電壓。 推薦解決方案的電壓尖峰要低得多,而這有助于提高系統可靠性和降低緩沖器功耗。 測試還驗證了,使用推薦的解決方案,還可以降低主要器件的工作溫度。