0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

采用同步整流方式,改善AC/DC轉(zhuǎn)換器的效率

goodmbby ? 來源:goodmbby ? 作者:goodmbby ? 2023-02-16 09:55 ? 次閱讀

-接下來請(qǐng)你給您介紹一下具體的解決方案。

ROHM已經(jīng)開發(fā)出攻克了AC/DC轉(zhuǎn)換器同步整流方式課題的控制器IC,即BM1R001xxF系列產(chǎn)品。產(chǎn)品支持不連續(xù)~臨界~連續(xù)等所有模式,即使在連續(xù)模式下工作時(shí)也不需要特別的保護(hù)電路。不僅可用于PWM方式的轉(zhuǎn)換器,還可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的同步整流工作。

BM1R001xxF系列原則上提供包括外置MOSFET(替代二極管整流方式電路的整流二極管)的同步控制和分流穩(wěn)壓器在內(nèi)的輸出設(shè)置電路??聪旅娴氖纠娐房梢院苋菀桌斫?。

poYBAGPti8iAYYk2AADInYYmEQs703.jpg

左側(cè)電路圖用米褐色框架圍起來的部分用BM1R001xxF系列來取代。MOSFET為外置。
右側(cè)電路圖是用BM1R001xxF系列替代后的示例(藍(lán)色部分)。

BM1R001xxF系列的結(jié)構(gòu)是同步整流控制單元和分流穩(wěn)壓器單元各自獨(dú)立的。同步整流控制單元將在無負(fù)載時(shí)等情況下自動(dòng)進(jìn)入休眠模式,從而可以保持低電流工作。另外,分流穩(wěn)壓器單元的工作電流僅為40μA,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于單獨(dú)的分流穩(wěn)壓器。在ROHM的比較數(shù)據(jù)中,比起二極管整流方式使用通用分流穩(wěn)壓器IC的功耗,BM1R001xxF系列在無負(fù)載時(shí)的功耗可降低25mW以上。

-效率是怎樣的呢?

請(qǐng)看下面與二極管整流方式的效率比較數(shù)據(jù)。

poYBAGPti8qAZDKRAAC7_-tGSRQ762.jpg

經(jīng)ROHM比較確認(rèn),相比傳統(tǒng)的二極管整流,電源模塊整體的效率改善達(dá)3%以上。

左側(cè)是115VAC輸入時(shí)的比較結(jié)果??梢钥闯?,這種二極管整流方式的效率絕對(duì)不算低,但同步整流方式可獲得高達(dá)91%的效率,比二極管整流方式最多可改善4%以上。右側(cè)是230VAC輸入時(shí)的效率比較,輸入電壓較高所以效率有所下降,不過基本上最低也接近88%,甚至更高,整體高于115VAC時(shí)二極管整流方式的效率。效率改善最多達(dá)3%以上。

-簡單問一下,使用了BM1R001xxF系列的同步整流式AC/DC轉(zhuǎn)換器,是否能滿足前面提到的美國標(biāo)準(zhǔn)呢?

嚴(yán)密地講需要在要求條件下進(jìn)行評(píng)估。不過如上面的效率曲線圖所示,由于可實(shí)現(xiàn)二極管整流方式無法實(shí)現(xiàn)的高效率,所以認(rèn)為可以充分滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。

-好的。那么接下來請(qǐng)介紹一下另一個(gè)話題“減少工業(yè)廢棄物”。

(未完待續(xù))



審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 轉(zhuǎn)換器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    27

    文章

    8602

    瀏覽量

    146726
  • MOSFET
    +關(guān)注

    關(guān)注

    143

    文章

    7045

    瀏覽量

    212499
  • DC
    DC
    +關(guān)注

    關(guān)注

    9

    文章

    3625

    瀏覽量

    679199
收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    將二次側(cè)二極管整流改為同步整流方式改善效率的應(yīng)用設(shè)計(jì)

    本系列文章探討了旨在將現(xiàn)有二次側(cè)二極管整流方式AC/DC轉(zhuǎn)換器的二次側(cè)替換為二次側(cè)同步
    發(fā)表于 10-14 17:03 ?2015次閱讀
    將二次側(cè)二極管<b class='flag-5'>整流</b>改為<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>方式</b>來<b class='flag-5'>改善</b><b class='flag-5'>效率</b>的應(yīng)用設(shè)計(jì)

    AC/DC非隔離型降壓轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)案例概要

    連續(xù)模式和續(xù)模式電源IC的選擇和設(shè)計(jì)案例主要元器件的選型輸入電容器:輸入電容器C1與VCC用電容器C2電感L1電流檢測電阻R1輸出電容器C5輸出整流二極管D4EMI對(duì)策實(shí)裝PCB板布局與總結(jié)關(guān)鍵要點(diǎn):?非隔離型AC/DC
    發(fā)表于 11-27 17:04

    現(xiàn)有AC/DC轉(zhuǎn)換器的課題是效率與尺寸

    是晶體管和二極管等,對(duì)于這些元器件,與其說“進(jìn)一步提高效率”,不如用“減小損耗”的表達(dá)更恰當(dāng),還有進(jìn)步空間。-現(xiàn)有AC/DC轉(zhuǎn)換器效率水平
    發(fā)表于 12-03 14:40

    AC/DC轉(zhuǎn)換器效率改善至關(guān)重要

    方式也是相當(dāng)苛刻的條件。-這也就是說,要想滿足這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,必須有更高效率的解決方案對(duì)嗎?我認(rèn)為解決方案中還是必須融入更高效的技術(shù)或方式。以往的AC/
    發(fā)表于 12-03 15:13

    采用同步整流方式改善AC/DC轉(zhuǎn)換器效率

    。效率改善最多達(dá)3%以上。-簡單問一下,使用了BM1R001xxF系列的同步整流AC/DC
    發(fā)表于 12-03 15:13

    AC/DC轉(zhuǎn)換器對(duì)節(jié)能的要求

    方式也是相當(dāng)苛刻的條件。-這也就是說,要想滿足這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,必須有更高效率的解決方案對(duì)嗎?我認(rèn)為解決方案中還是必須融入更高效的技術(shù)或方式。以往的AC/
    發(fā)表于 04-15 06:20

    DC/DC轉(zhuǎn)換器:Buck方式的特征

    ,可說是最容易使用開關(guān)DC/DC轉(zhuǎn)換器。變壓方式雖然部件數(shù)量比線性穩(wěn)壓多,成本也比較高,但
    發(fā)表于 04-10 07:00

    AC/DC轉(zhuǎn)換器,什么是AC/DC轉(zhuǎn)換器

    AC/DC轉(zhuǎn)換器,什么是AC/DC轉(zhuǎn)換器?AC/
    發(fā)表于 03-23 13:48 ?2.1w次閱讀

    二極管整流與側(cè)同步整流ACDC轉(zhuǎn)換器的比較說明

    AC/DC 轉(zhuǎn)換器和二次側(cè)同步整流方式 AC/
    發(fā)表于 12-14 22:44 ?18次下載
    二極管<b class='flag-5'>整流</b>與側(cè)<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>AC</b>和<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>的比較說明

    提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的二次側(cè)同步整流電路設(shè)計(jì)-前言

    前言近年來,對(duì)AC/DC電源的效率要求越來越高(參考報(bào)道)。其中一種提高AC/DC轉(zhuǎn)換器
    的頭像 發(fā)表于 02-17 09:25 ?968次閱讀
    提高<b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b><b class='flag-5'>效率</b>的二次側(cè)<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>電路設(shè)計(jì)-前言

    提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的二次側(cè)同步整流電路設(shè)計(jì)-設(shè)計(jì)步驟

    在“提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的二次側(cè)同步整流電路設(shè)計(jì)”系列中,將使用二次側(cè)
    的頭像 發(fā)表于 02-17 09:25 ?1159次閱讀
    提高<b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b><b class='flag-5'>效率</b>的二次側(cè)<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>電路設(shè)計(jì)-設(shè)計(jì)步驟

    提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的二次側(cè)同步整流電路設(shè)計(jì)-用于設(shè)計(jì)的IC

    在這里將繼續(xù)介紹使用二次側(cè)同步整流控制IC BM1R001xxF系列,將二極管整流AC/DC
    的頭像 發(fā)表于 02-17 09:25 ?1012次閱讀
    提高<b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b><b class='flag-5'>效率</b>的二次側(cè)<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>電路設(shè)計(jì)-用于設(shè)計(jì)的IC

    提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的二次側(cè)同步整流電路設(shè)計(jì)-電源規(guī)格和替代電路

    整流AC/DC轉(zhuǎn)換器改為同步整流方式。所以,前提是
    的頭像 發(fā)表于 02-17 09:25 ?1095次閱讀
    提高<b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b><b class='flag-5'>效率</b>的二次側(cè)<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>電路設(shè)計(jì)-電源規(guī)格和替代電路

    提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的二次側(cè)同步整流電路設(shè)計(jì)-二極管整流同步整流效率比較

    本文給出了一組數(shù)據(jù),是二次側(cè)替換前的二極管整流方式AC/DC轉(zhuǎn)換器和將二次側(cè)替換為二次側(cè)同步
    的頭像 發(fā)表于 02-17 09:25 ?960次閱讀
    提高<b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b><b class='flag-5'>效率</b>的二次側(cè)<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>電路設(shè)計(jì)-二極管<b class='flag-5'>整流</b>和<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>的<b class='flag-5'>效率</b>比較

    提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的二次側(cè)同步整流電路設(shè)計(jì)-總結(jié)

    本文的背景是近年來對(duì)AC/DC電源的效率要求越來越高,其中一種提高AC/DC轉(zhuǎn)換器
    的頭像 發(fā)表于 02-17 09:25 ?918次閱讀