大幅降低待机功耗 罗姆ROHM过零检测IC新品上市

2020-07-20来源: EEWorld关键字:罗姆  ROHM  过零检测IC

罗姆电源一直以高可靠性、高效率、低待机功耗作为开发方针和产品特点。近年来整个市场的发展。这三点又高度地契合了市场的需求,大家都关注着高可靠性、高效率和低待机功耗的产品。近日,ROHM半导体(北京)有限公司青岛分公司经理徐济炜,在过零检测IC新品发布会上向EEWorld记者详细介绍了新品的相关信息。


功耗是家电必须关注的重点


随着物联网的普及和发展,Wi-Fi等通信功能配置在不断的普及。为了保证通信功能的正常运行,家电始终处于通电状态,这无疑增加了家电类产品的待机功耗。另一方面,家电产品的显示器正在进行大型化、高性能化和多功能化的发展,功能越来越复杂,所以需要搭配高性能的微控制器,增加了工作功耗,因此待机功耗、工作功耗都在不断的增加。此外,随着绿色可持续化发展,要求家电产品要不断的降低待机功耗和工作功耗。


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产品性能的提升使得功耗不断增加,而从能源角度来看,又要求降低功耗,这种矛盾就给了罗姆机会。从传统角度着眼,罗姆从AC/DC、DC/DC这些电源部分入手,从整个3.6W降到了1.7W左右,接近50%多的能耗降低。但是,2013年欧盟规定了0.5W待机功耗的标准。用传统的方法很难达成目标,所以罗姆放眼整个电源部分,看到电机输入电压检测电路和过零检测电路十年来都没有改变,而且也没有同行业公司在做相关方面的工作,所以罗姆以这部分为着眼点,开发出过零检测IC。


过零检测IC的优势


罗姆开发的过零检测IC“BM1Z001FJ系列”,有助于大幅降低白色家电产品的待机功耗,并提高其性能。其待机功耗极低,能够做到0.01W左右。可靠性更高,它不存在老化问题。另外延迟时间极小,可以控制到50微秒以内。在电机应用的情况下,电机输入电压检测的待机功耗为0。支持全球的电源电压,可以轻松替换以往的过零检测电路,具有“电压钳位功能”,可以保护后段电路的安全。


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在过零检测的方案中,它没有电机输入电压检测部分,待机功耗为0。过零检测IC的功耗在10mW左右,除了AC/DC和DC/DC部分,总共的功耗就是10mW,所以这部分功耗已经显著降低。而且它的部件数量基本上就是四个部件,整体的部件数量少,也提高了方案的可靠性,而且延迟时间也得到了控制。


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所以全新的过零检测IC解决了光耦电路面临的三个问题,一是待机功耗比较大,二是由于光耦的特性导致的延迟和转化效率差的问题,第三是它本身会光耦因老化问题造成的后期可靠性变差的问题,这三大难题都通过过零检测IC解决掉了。芯片内置了电压检测电路功能,所以在电机的应用中还可以省掉这部分的电路,使整个电源变得更加简洁,小型化这部分做得会更好一些。


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这幅图是以往的过零检测电路和BM1Z系列检测IC的功耗对比,电源的整体待机功耗能够降低47%左右。以家庭通常拥有的电器作为计算,像洗衣机、冰箱、空调、咖啡机和电饭煲这五种产品,每种产品可以减少0.5W的待机,那么这五种可以减小2.5W,所以整个家里的电器每年的碳排放量约减少20.5公斤,这就相当于汽车行驶了70公里所排放出来的二氧化碳含量,所以过零检测IC的应用对碳排放量的减少有很大的帮助。


大幅降低延迟


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新产品的第二个特点,就是大幅减少延迟时间,在输入AC过零的时候要给MCU一个控制信号,当延迟时间越长,控制得越不精准,导致功率的损耗和控制误差就会越大。在上图中光耦检测电路和过零检测IC做了对比,光耦的检测电路延迟的时间要比过零检测IC延迟的时间要大得多,而且它会随着输入电压的变化而变化。


轻松替换以往过零检测电路


过零检测IC的第三个特点:可以轻松替换以前的过零检测电路,罗姆目前推出的多款过零检测IC系列产品,既有适合用于普通的整流方式的,也有适合于倍压的整流方式,同时关于输出方面,既有支持脉冲的触发方式,也有支持边缘的触发方式,所以无论原来的应用方式是什么样的,都可以轻松替换。而且如果传统的方式中,对延迟做了内部的软件处理,我们在应用IC的时候,也可以通过外部电阻去调整延迟时间,这样就保证了即使在软件不改的情况下,也可以做轻松的替换。


目前,罗姆正在以过零检测IC为核心,通过在传统的AC/DC产品领域积累的经验,面向白色家电市场开发出过零检测IC和AC/DC一体化的封装,进一步可以提高电源的功率密度,减小电源部分整体的体积。未来,罗姆将利用多年积累的经验和解决方案,加之自身的技术优势,继续为家电的节能和物联网化的发展贡献力量!

关键字:罗姆  ROHM  过零检测IC 编辑:赵清月 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/szds/ic503622.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

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