0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

關(guān)于五個降低輕負載功耗的要點

454398 ? 作者:工程師之余 ? 2018-10-27 09:15 ? 次閱讀

電源而言,要想滿足當今苛刻的效率要求是頗具挑戰(zhàn)性的。光是理解終端設(shè)備、電源點評以及管理機構(gòu)間眾多不同的計劃和指令就已經(jīng)很困難了。這些指令包括能源指令、加利福尼亞能源委員會以及歐盟待機效率倡議等。然而,當您快速瀏覽一下其中任何一項能源節(jié)約計劃,就會意識到電源設(shè)計人員面臨的最大的一個挑戰(zhàn)就是最小化輕負載和無負載時的功率損耗。下面就介紹五種降低離線反向電源功耗的方法。

1、挑選一款“綠色”控制器。

控制器芯片是電源的中樞。選擇一款專門為降低輕負載損耗而設(shè)計的器件是滿足大多數(shù)待機要求的關(guān)鍵的第一步。幸運的是,電源控制器芯片廠商通過推出新一代綠色模式控制器以達到對更高能效器件的要求。

這些綠色模式反向控制器中的大多數(shù)都為電流模式控制,因此其控制信號包括了電源輸出端上負載大小的信息。輕負載時,該控制器進入一種觸發(fā)模式。在觸發(fā)模式期間,這些控制器將會在開啟和關(guān)閉狀態(tài)間切換。在關(guān)閉狀態(tài)下,該控制器基本上進入睡眠狀態(tài)并且電源的功率組件處于空閑狀態(tài)(不進行切換)。由于在關(guān)閉期間不會發(fā)生電源傳輸,因此輸出電壓開始下降。綠色模式控制器會監(jiān)控輸出電壓并最終進入開啟狀態(tài)以補充輸出電壓。大部分的功率損耗都是發(fā)生在開啟狀態(tài),因此開啟-關(guān)閉占空比會大大影響整體效率。開啟狀態(tài)通常會持續(xù)數(shù)百微秒的時間,而就極輕的負載而言關(guān)閉狀態(tài)會根據(jù)負載的情況可持續(xù)數(shù)十毫秒的時間。

觸發(fā)模式的一個負面影響是會導致輸出端上一個額外的低頻率紋波電壓。在開啟狀態(tài)時,輸出包括了與電源正常開關(guān)相關(guān)的典型紋波電壓。然而,在觸發(fā)頻率下會帶來更多的紋波含量,如圖 1 所示。由于觸發(fā)頻率很低,用一個 L-C 濾波器對其進行衰減是不切實際的。相反最好通過增加輸出電容來減少低頻輸出電壓偏離。

關(guān)于五個降低輕負載功耗的要點
圖1 觸發(fā)模式運行會導致一個低頻紋波電壓分量

除了觸發(fā)模式運行以外,大多數(shù)綠色模式控制器都實施了其他能源節(jié)約特性,如通過控制器降低靜態(tài)電壓。許多控制器都使用準諧振開關(guān)來提升所有負載級別下的效率。準諧振反向電源使用了由變壓器漏極電感和寄生電容形成的諧振來以更低的損耗啟動。

2、最小化啟動電阻中的損耗。

大多數(shù)反向控制器都會自變壓器的輔助繞組生成其自己的偏置電源。但是它們需要設(shè)法完成初始啟動。從傳統(tǒng)上來說,這一工作是通過將一個電阻由整流 AC 電壓連接至控制器 VCC 引腳實現(xiàn)的。該電阻要足夠低才能使該控制器具有足夠的電流在最低的 AC 輸入電壓下開啟。該電阻過低會導致過多的功耗并且不利于實現(xiàn)理想的兼容性。

控制器所需的啟動電流通常會羅列在產(chǎn)品說明書電氣特性表格的頂端附近。最新的綠色模式控制器將該電流下降低到了 50 μA 以下。就必須要運行在 85V~265V 常見的 AC 輸入電壓范圍的電源而言,使用一個 2 MΩ 的上拉電阻將會確保在低電壓時至少 50 μA 的啟動電流。在額定的 120V US 線路電壓時(通常需要兼容性測試),該電阻僅消耗 13 mW 的功耗。雖然 13 mW 可能不會打破功率預算,但在額定的 230V 歐洲線路電壓下,電阻器的功率損耗就會增加 4 倍之多。根據(jù)應用和待機期間系統(tǒng)負載的不同,52mW 可能就是一個很大的功耗了。

一些控制器可以接通一個晶體管提供啟動電流,該晶體管在控制器完成一個成功的啟動序列后就會關(guān)閉。該晶體管會額外增加外部組件數(shù)量,有時也會包括在控制器芯片之中。無論是哪種情況,該額外的高電壓晶體管都會增加成本敏感產(chǎn)品的成本。此外,將該晶體管像控制器那樣集成到同一個封裝中會導致漏電、清除和可靠性問題。

控制器使用了一種和處理該啟動電流相似的方法,其實施了一個與功率金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)連接的級聯(lián),如圖 2 所示。有了級聯(lián)連接,一個 DC 電壓就被施加到了 MOSFET 的柵極,而控制器通過拉低源開啟 FET。該控制器可以使用 MOSFET 源連接來獲得其初始啟動電流??刂破魍ㄟ^在啟動期間線性運行 MOSFET 完成上述事宜,無需額外的高壓組件,且與控制器無高壓連接。這種方法依然需要一個上拉電阻來提供晶體管的柵極電壓,但是柵極連接通常需要 10 μA 以下的電流。

關(guān)于五個降低輕負載功耗的要點
圖2 級聯(lián)與MOSFET連接 的控制器大大降低了啟動電阻損耗

3、振鈴。

一次側(cè) MOSFET 上使用的緩沖和鉗位控制電路是降低功耗的另一個主要方面。圖3 中常見的 RCD 鉗位通過限制 MOSFET 漏極上的電壓峰值來降低振鈴和避免過壓應力。該電壓峰值是在 MOSFET 關(guān)閉并突然中斷主繞組中的電流時由存儲在變壓器漏極電感中的電能引起的。

關(guān)于五個降低輕負載功耗的要點
圖3 通過優(yōu)化鉗位控制電路來降低損耗

降低鉗位電路中電壓峰值和損耗的第一步是設(shè)計一個具有最小漏極電感的變壓器。除此以外,我們還可以增加鉗位電阻以進一步降低損耗,但這樣做同時還會增加電壓峰值幅度。在開關(guān)周期的復位階段,反射的輸出電壓被外加在會導致更多損耗的鉗位電阻兩端。使用更高電壓的 MOSFET(例如,800V 而非 600V)可為電壓峰值提供更多的裕度并且可以使用更大的電阻。然而,更高的電壓額定值就要使用更昂貴的 MOSFET 或使用具有更高導通電阻的 MOSFET(其會在較高負載時降低效率)。許多時候我們都必須要在成本、輕負載效率以及額定負載效率之間做一個折衷。在一些專門針對 10W 或低于 10W 應用而設(shè)計的電源中可完全去掉鉗位電路,從而實現(xiàn)能量的大大節(jié)約。當然,EMI 問題可能會限制漏極上所允許的振鈴的多少。

不太明顯的是,降低鉗位電容還會降低輕負載損耗。當控制器處于觸發(fā)模式運行時,鉗位電路就會在開啟狀態(tài)間進行放電。如果鉗位電容太大,那么過多的能量就會存儲起來,并在關(guān)閉狀態(tài)期間耗散掉。在一些情況下,鉗位電容在下一個開啟狀態(tài)開始前可能不會完全實現(xiàn)放電。將鉗位 RC 網(wǎng)絡的時間常數(shù)設(shè)置為開關(guān)周期的 10 倍左右是降低該損耗的一個不錯的常規(guī)法則。

另一種方法是用齊納二極管代替 RCD 鉗位。齊納二極管鉗位可以降低輕負載時鉗位中的損耗。但是,在較高負載時,齊納二極管鉗位與 RCD 鉗位相比功耗會高出許多。

4、將二次穩(wěn)壓電路的功耗降低數(shù)毫瓦。

當談及待機損耗時,所有的電路都會涉及到,其中包括調(diào)節(jié)輸出的誤差放大器。圖 4 的左側(cè)部分顯示了一個 12V 電源的典型穩(wěn)壓電路。常用的 TL431 需要至少 1mA 的靜態(tài)電流來確保穩(wěn)壓。這是通過 R2 實現(xiàn)的,其通常會導致 15 mW~50 mW 的損耗。R3 和 R4 的電阻分壓器對輸出電壓進行了設(shè)置。憑借一個 12.6 kΩ 的串聯(lián)電阻,這些電阻消耗的功耗便為 11mW。

關(guān)于五個降低輕負載功耗的要點
圖4 20 mW~55 mW 損耗的任何部分都可以從穩(wěn)壓電路中去除掉

圖4 的右側(cè)顯示了一種調(diào)節(jié)輸出的更高效的方法。用 TLV431 來代替 TL431,這只需要 80μA 的靜態(tài)電流就可以確保穩(wěn)壓。通過光學耦合器驅(qū)動的電流足以為TLV431 供電,因此就可以把 R2 去除掉了。TLV431 的額定最大壓為 6.3V,因此 “無經(jīng)驗設(shè)計人員設(shè)計的由 Q1、R5 和 D1 組成的線性穩(wěn)壓器”電路保護了該器件。R5 和 D1 增加了額外的 3 mW 損耗。將反饋分壓器的電阻提高 10 倍我們就可以節(jié)省 10 mW 的功耗。

5、保持精確的偏置電平。

如果您仍然想竭力節(jié)約更多電力的話,那么優(yōu)化控制器的偏置電壓可能會讓您實現(xiàn)這一目標。該偏置電壓必須要足夠高,以確保控制器在所有負載條件下都保持開啟。此外,電壓還必須要足夠高以在其被施加到柵極時增強 MOSFET。將偏置電壓設(shè)置到比控制器和 MOSFET 要求的任何更高電壓只會增大額外的損耗。

大多數(shù)控制器都會在觸發(fā)模式運行時降低其靜態(tài)電流,這樣就減少了靜態(tài)電流增加偏置電壓的相關(guān)損耗。典型的靜態(tài)電流會從正常運行時的 2 – 3mA 降為觸發(fā)運行時的 200 – 300uA。控制器產(chǎn)品說明書中規(guī)定的這一電流不包括 MOSFET 柵極的充放電電流。柵極充電電力等于偏置電壓、柵極電荷、開關(guān)頻率以及觸發(fā)模式占空比的乘積。由于柵極電荷隨偏置電壓的增加而增加,不必要的高壓會進一步增加損耗。幸運的是,觸發(fā)模式運行避免了偏置損耗過高。在大多數(shù)情況下,最小化偏置電壓可節(jié)省大約 10 mW~20 mW 的功耗。

最小化電源輕負載損耗需要仔細檢查每一個組件的功率損耗。僅僅幾毫瓦的功耗就可以決定一款產(chǎn)品是否符合能源之星標準。實現(xiàn)這些技術(shù)可以節(jié)省數(shù)百毫瓦的產(chǎn)品待機功耗。

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習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電源
    +關(guān)注

    關(guān)注

    184

    文章

    17207

    瀏覽量

    247788
  • 控制器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    112

    文章

    15886

    瀏覽量

    175388
  • 控制器芯片
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    47

    瀏覽量

    10492
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    降低負載功耗的設(shè)計小竅門

    下面介紹降低離線反向電源功耗的方法,意識到電源設(shè)計人員面臨的最大的一挑戰(zhàn)就是最小化負載
    發(fā)表于 03-12 16:57 ?1629次閱讀
    <b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>負載</b><b class='flag-5'>功耗</b>的設(shè)計小竅門

    為芯片節(jié)能 降低未來IC功耗的技術(shù)

    功耗過高已經(jīng)成為半導體制程尺寸進一步微縮的主要障礙,并且嚴重威脅到所有電子領(lǐng)域的一切進展,以下討論種可用于降低未來IC功耗的技術(shù)。這些技術(shù)目前已經(jīng)在開發(fā)中,可望共同解決未來十年內(nèi)將會
    發(fā)表于 05-19 10:38 ?2746次閱讀

    如何在 AC/DC 設(shè)計中降低待機時的可聞噪聲和功耗

    為了滿足不斷變化的能源法規(guī),這些法規(guī)要求更低的待機功率和更高的效率,工程師正在設(shè)計使用負載模式(如突發(fā)模式操作)的電源。雖然負載模式有助于最大限度地
    的頭像 發(fā)表于 04-10 11:09 ?8012次閱讀
    如何在 AC/DC 設(shè)計中<b class='flag-5'>降低</b>待機時的可聞噪聲和<b class='flag-5'>功耗</b>

    acdc電源模塊工作在載條件下紋波噪聲為何很大?

    原因: 為降低產(chǎn)品待機功耗及提升載效率,acdc產(chǎn)品在負載條件下工作于跳周期模式,此時紋波相對較高,但是輸出電壓是穩(wěn)定的。解答: 在
    發(fā)表于 07-11 13:37

    acdc電源模塊工作在載條件下紋波噪聲為何很大?

    原因: 為降低產(chǎn)品待機功耗及提升載效率,acdc電源產(chǎn)品在負載條件下工作于跳周期模式,此時紋波相對較高,但是輸出電壓是穩(wěn)定的。 解答:
    發(fā)表于 07-17 16:15

    提高負載時效率,降低IC消耗電流的幾種方法

    產(chǎn)生的損耗等重大原因。  圖3 降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器的主要能量損耗部分  其中為了提高負載時的效率,降低IC的消耗電流非常重要,IC的控制方式極為關(guān)鍵  PFM控制工作和PWM控制工作  在此,對應
    發(fā)表于 10-23 16:03

    開關(guān)穩(wěn)壓器同步整流式負載

    前項已經(jīng)說明,同步式在負載時效率會因反向電流而降低。相信大家都希望難得效率高的同步式在負載時也能有高效率。尤其是最近,
    發(fā)表于 11-29 14:42

    高效率AC/DC轉(zhuǎn)換器IC的特點和優(yōu)點介紹

    內(nèi)置650V啟動電路→軽降低負載時、待機時功耗,高速啟動?VCC引腳低電壓保護及過電壓保護→輸出電壓的過電壓保護、其他外置元器件開路保護?SOURCE引腳開路保護及短路保護→防止內(nèi)置
    發(fā)表于 07-11 04:20

    通過動態(tài)開啟/關(guān)閉負載降低功耗的參考設(shè)計

    描述TIDA-00675可使用負載開關(guān)動態(tài)開啟/關(guān)閉負載,從而降低功耗。設(shè)計指南說明了開關(guān)頻率、占空比和放電電阻的使用如何影響功耗。特性通過動態(tài)開啟/關(guān)閉
    發(fā)表于 09-20 07:17

    模塊電源待機損耗在哪?怎樣降低待機功耗?

    時,選擇低導通壓降和反向恢復時間短的二極管,可以降低損耗?! ?b class='flag-5'>五、吸收電路的損耗  開關(guān)MOS管DS極之間通常會加一小電容如圖2左,用來吸收管子上的電壓尖峰,MOS管上的這個吸收電容C5會損耗能量,在
    發(fā)表于 03-20 16:59

    降低MCU的主頻就能降低運行的功耗嗎?

    降低MCU的主頻就能降低運行的功耗
    發(fā)表于 10-11 08:15

    安裝LED顯示屏的要點

    安裝LED顯示屏的工程師必須得掌握很好的技術(shù),通常情況下,要掌握好以下五大要點,方可給客戶一最滿意的效果。
    發(fā)表于 04-06 15:10 ?2396次閱讀

    開關(guān)穩(wěn)壓器的基礎(chǔ)-改善同步整流式的負載時效率的功能

    前項已經(jīng)說明,同步式在負載時效率會因反向電流而降低。相信大家都希望難得效率高的同步式在負載時也能有高效率。尤其是最近,
    的頭像 發(fā)表于 02-20 09:47 ?486次閱讀
    開關(guān)穩(wěn)壓器的基礎(chǔ)-改善同步整流式的<b class='flag-5'>輕</b><b class='flag-5'>負載</b>時效率的功能

    什么是負載模式

    提高使用較少輸出電流時的效率的技術(shù)叫做負載模式。在DC/DC轉(zhuǎn)換器等中也叫脈沖串模式。 負載模式示意圖 開關(guān)式AC/DC及DC/DC轉(zhuǎn)換器通過ON/OFF轉(zhuǎn)換進行電壓斬波和電容器平
    的頭像 發(fā)表于 05-23 15:10 ?1474次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>輕</b><b class='flag-5'>負載</b>模式

    負載時開關(guān)元件工作相關(guān)的注意事項

    負載時開關(guān)元件工作相關(guān)的注意事項
    的頭像 發(fā)表于 12-14 15:43 ?327次閱讀
    <b class='flag-5'>輕</b><b class='flag-5'>負載</b>時開關(guān)元件工作相關(guān)的注意事項