高效节能技术应对更严格电源能效规范要求

最新更新时间:2010-04-08来源: 互联网关键字:高效节能技术  电源能效  PFC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  随着人们节能环保意识的不断增强,计算机、照明、消费电子、电源适配器和家电等领域越来越多地出现了更严苛能效法规的限制。以在全球拥有广泛影响力的美国“能源之星”项目为例,新的1.0版固态照明(SSL)规范已从2008年10月1日开始实施,2.0版适配器/外部电源规范和3.0版电视规范也于同年11月1日开始实施,而2.0版的机顶盒(STB)规范也于2009年1月1日生效。

  这些能效规范在工作能效、待机能耗及功率因数方面提出了比此前版本更高的要求。如2.0版适配器规范的工作能效(以大于49 W输出功率为例)要求是不低于87%,而此前的1.1版要求为不低于84%。另外,3.0版电视机规范的待机能耗要求为不超过1 W,后续规范则可能进一步降低不超过0.3 W甚至是0.1 W。

  这些更趋严格的能效规范为电源设计人员带来了更棘手的节能挑战。安森美半导体身为全球领先的高性能、高能效硅方案供应商,在以高效节能技术应对更严格电源能效规范方面拥有独特的优势,提供高能效的整体电源方案,可帮助设计人员同时实现降低电源待机能耗、提升工作能效及应用功率因数校正(PFC)。

  优化PFC控制模式,结合PFC与主转换器

  包括计算机电源、外部适配器在内的许多应用的能效规范都包含功率因数要求,如功率大于75 W的个人计算机、电视和显示器强制要求应用PFC。安森美半导体整体方案的一个重要组成部分,就在功率因数校正方面致力于将PFC与主转换器结合,并优化指定应用和功率电平的PFC控制模式。

  而根据电流特性的不同,常见的PFC工作模式有非连续导电模式(DCM)、临界导电模式(CrM)、连续导电模式(CCM)以及频率钳位临界导电模式(FCCrM)等,其特征也各不相同。

  安森美半导体提供丰富PFC控制器选择,如NCP1601/5/6/7/8、NCP1631、NCP1650/1/2/3/4等,涵盖上述不同工作模式,优化用于不同功率的应用,见表1。如NCP1606/7/8采用CrM工作模式,适合于功率通常低于300 W的中等功率应用,如电子镇流器、液晶电视、等离子电视、台式计算机和交流适配器等。最新推出的NCP1654均工作在CCM模式,适用于功率大于200 W以上的场合。NCP1654的前身NCP1653推出几年来已经获得了极大的成功,广泛应用于台式计算机,开放式电源等领域。特别是在液晶电视和等离子电视中更是占据了绝大多数的市场份额。

表1:针对不同输出功率等级及应用的安森美半导体PFC控制器。

针对不同输出功率等级及应用的安森美半导体PFC控制器

  与此同时,安森美半导体还开发了较新的PFC架构,如将PFC段与脉宽调制(PWM)主转换器段结合在一起,推出单段式的PFC控制器。实际上,NCP1651及NCP1652就是这种架构的典型产品。这种单段式PFC减少控制IC、电感和MOSFET的使用数量,帮助提升能效及显著降低成本。NCP1652单级PFC采用反激式拓扑结构,既可以工作在CCM,也可以工作在DCM,结构简单且成本优势明显,特别适合于25 W至150 W功率范围的应用,包括大电流电池充电器、分布式电源系统前端和大功率固态照明(SSL) 等。采用CCM工作模式时,NCP1652帮助提供极优的功率因数,同时限制峰值初级电流。

  安森美半导体还积极开发交错式PFC等新颖的PFC控制技术及FCCrM工作模式的单芯片交错式PFC控制器——NCP1631。这种交错式PFC更易于设计,便于采用模块化的方案,并简化电磁干扰(EMI)滤波,特别是采用两个较小PFC 的设计能够支持厚度低至10 mm的超薄型液晶电视设计,在完整功率范围下提供极优能效,见图1。

输出效率

  采用更好器件及拓扑结构,提升电源工作能效

  除了PFC方面的努力,安森美半导体还在开关控制器方面采用频率反走、同步整流,以及软开关(包括准谐振、完全谐振、有源钳位(反激或正激))等拓扑结构,同时采用好的场效应管(FET)和二极管,以提升电源方案工作效率。

  其中,就交流-直流(AC-DC)离线式开关电源控制器而言,安森美半导体提供带高压启动电路及不带高压启动电路的多种选择,如NCP1237/8、NCP1287/8、NCP1379、NCP1380、NCP1252、NCP1351、NCP1395/6/7等。以NCP1379/80为例,这两款器件是高性能的准谐振(QR)控制器,带谷底锁定功能,支持谷底转换,在宽范围条件下提供优异的工作能效(见表2a),并大幅降低噪声,适合用于笔记本、LCD显示器和游戏机的交流-直流适配器,平板电视的辅助电源,以及DVD和机顶盒等消费类应用。

表2:NCP1379/80控制器提供高工作能效及低轻载和待机能耗。

NCP1379/80控制器提供高工作能效及低轻载和待机能耗

  而除了主开关控制器,安森美半导体规划推出一系列新的高压功率MOSFET完善电源解决方案,如NDFxxN60Z等。这些MOSFET采用的先进封装技术,包括2009年内推出的DPAK表面贴装(SMT)封装和TO220FP、TO-220穿孔封装,以及在2010年推出D2PAK、SOT-223等表面贴装封装,及I2PAK、TO-30、IPAK及TO-92等穿孔型封装。此外,安森美半导体还拥有丰富的整流器产品,产品除了涵盖适配器、ATX电源、液晶电视电源等电源市场,还包括动力系统、安全及控制、舒适及便利、车身电子等汽车市场。

  新的绿色节能技术研究

  安森美半导体身为全球领先的高性能、高能效硅方案供应商,除了以现有产品和技术帮助客户构建高能效的整体电源方案,还持续推动新的绿色节能技术研究,帮助后续能效规范的更高要求及客户的更高期望。

  例如,在提升PFC能效方面,除了交错式PFC等新颖技术,安森美半导体还对无桥PFC方案进行了研究。这种PFC架构旨在去掉二极管整流桥,减少整流过程中的功率损耗,大幅提升PFC能效。安森美半导体基于这种架构开发了800 W PFC 段的原型。这原型采用NCP1653  PFC 控制器及MC33152  MOSFET 驱动器。经测试,这原型在90 Vrms、满载、无风扇(机箱打开,室温)条件下的能效达94%,而在100 Vrms 时达95%。在20%负载时能效更接近或超过96%。这种无桥PFC 架构将是适合大功率应用的一种极高能效的解决方案。

用于提升PWM能效的新的交错式LLC拓扑结构示意图

图2:用于提升PWM能效的新的交错式LLC拓扑结构示意图。

  其次,在提升主转换器的PWM能效方面,安森美半导体除了继续开发有源钳位正激(ACF)、半桥谐振(LLC)等软开关拓扑结构,还在开发新的交错式LLC(ILLC)拓扑结构,用于更大功率的应用。在需要输出大电流(如大于15 A)和/或低厚度设计时,ILLC可用于提供极高能效,且大幅减小次级电容纹波电流。能够基于NCP1395/6控制器,增加除法逻辑及2个半桥驱动器NCP5106,构建ILLC控制单元。评估板测试结果显示,这种拓扑结构在相位2轻载关闭时,能够保持高于95%的极高能效。安森美半导体还积极开发新型次级同步整流技术,如NCP4303A/B通用同步整流控制器具有外部可调节最短导通及关闭时间等特性,优化使用开关周期,提供高能效。

  高能效参考设计加快“绿色”电源上市

  安森美半导体为了帮助客户缩短开发周期并加快产品上市,还推出多种GreenPoint®电源参考设计,如极高能效的255 W计算机ATX电源参考设计、220 W高压LIPS液晶电视电源参考设计等。这些公开参考设计中提供的文档包括功能框图和全部示意图、物料单(BOM)、电路板布线图、设计描述、性能测试结果,以及源自第三方测试的性能验证。

  总结:

  计算、消费、照明及适配器等领域涌现了越来越多的更趋严格的电源能效规范标准,为设计人员带来了重要挑战。安森美半导体身为全球领先的高性能、高能效硅方案供应商,不断推出各种新颖的关键控制器件、MOSFET和整流器产品,同时持续开展绿色节能技术研究,以一种整体的方式帮助客户同时改善功率因数、提升工作能效及降低待机能耗,并提供经过测试证实具有极高能效、符合80 PLUS和“能源之星”等规范要求的高能效GreenPoint®电源参考设计,帮助客户缩短设计周期,加快产品上市进程。

关键字:高效节能技术  电源能效  PFC 编辑:金海 引用地址:高效节能技术应对更严格电源能效规范要求

上一篇:LED日光灯 性能、电源、结构和寿命
下一篇:现代电源技术的发展和低功耗集成电路的应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:55

MITSUMI LED灯用PFC开关电源控制IC
     MITSUMI推出一款 LED 灯用 PFC 开关电源控制IC MM3460,它包括AC-DC转换器和一个符合谐波电流发射法规的转换器系统,还集成了一个PFC。因为减少了器件组成数量,这个控制IC具有高效组合特性,同时较之普通的2个转换器组合,具有更低的功耗。此外,它具有低输入电压, 过压保护 ,输出过压延迟,内置短路保护电路,一个转换器系统和专门针对LED灯的保护装置。     较之其他常规的PFC电路,这款IC减小了零件使用数量。它具备低待机功耗,低唤醒和运行电流。此IC采用SOP-8封装。 特点      高电压输入:30V,支持LED输出:5-60W。 规格 尺
[工业控制]
CRM模式PFC设计之电感的计算
对于小功率电源一般都采用临界导通型(CRM)模式APFC,它出现在正弦波零跨越时,可以改变开关频率且可以使开关频率变得非常高,不过一般IC内部都有对频率上限进行限制,防止EMI测试无法通过。   CRM模式APFC原理图:        下面具体讲讲CRM模式APFC的电感的计算:   条件:   输入最低交流电压电压Vmin=85V,   输入最高交流电压电压Vmax=265V,   输入交流电源频率Fac=50Hz,   输出功率Pout=100W   输出直流电压Vout=390V   最低满载效率η=92%   开关频率f=100KHz   计算步骤如下:   1
[电源管理]
CRM模式<font color='red'>PFC</font>设计之电感的计算
美高森美展出新型30 kW三相Vienna PFC参考设计和SiC解决方案
将于6月5日至7日在PCIM欧洲电力电子展的6号展厅318展台,展示适用于快速电动车充电和工业应用的解决方案。 致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化的领先半导体技术方案供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布提供采用碳化硅(SiC) 二极管和MOSFET器件的全新可扩展30 kW三相Vienna功率因数校正(PFC)拓扑参考设计。这款可扩展的用户友好解决方案由美高森美与北卡罗莱纳州立大学(NCSU)合作开发,非常适合快速电动车(EV)充电和其它大功率汽车和工业应用;此外,它亦可通过美高森美功能强大的SiC MOSFET和二极管,为客户提供更高效的开关以及高雪
[汽车电子]
采用FAN4810的500W功率因数校正电路
   功率因数校正的工作原理   1功率因数的定义   功率因数(PF)是指交流输入有功功率(P)与输入视在功率(S)的比值。其可以用公式(1)表示。   (1)   式中,I1表示交流输入市电的基波电流有效值;Irms表示交流输入市电电流的有效值;γ=I1/Irms,表示交流输入市电电流的波形失真系数;cosφ表示交流输入市电的基波电压和基波电流的相移因数。   所以功率因数可以定义为交流输入市电电流的波形失真系数(g)与相移因数(cosφ)的乘积,即功率因数PF主要由两个因素决定:一是交流输入市电的基波电流与基波电压的相位差φ;另一个是交流输入市电电流的波形失真因数γ。而传统的功率因数概念是在电阻
[电源管理]
满足高性能和功效要求的单芯片CCM PFC及LLC组合控制器
计算机、服务器及平板电视向来是能效规范机构的重要目标,这些设备必须在满足高性能的同时符合最新能效要求。安森美半导体身为领先厂商,一直致力于推出符合最新能效规范的电源控制器。本文将介绍安森美半导体应用于计算机ATX电源及平板电视的高能效、高性能功率因数校正(PFC)及半桥谐振双电感加单电容(LLC)组合控制器NCP1910的主要特性及电源段的应用设计要点,帮助工程师更好地采用NCP1910进行相关的电源设计。 现有方案及存在的问题 用于上述电源设计的现有方案存在的最大问题是元器件数量太多,首先必须要有带主电源输入欠压(LBO)保护功能的PFC控制器,还要有带输入欠压(BO)保护及闩锁功能的LLC控制器;用于处理“功率良好
[电源管理]
满足高性能和功效要求的单芯片CCM <font color='red'>PFC</font>及LLC组合控制器
提升开关电源应用的低正向电压沟槽型肖特基整流器
了解如何使用安森美半导体的低正向电压沟槽型肖特基整流器(LVFR)提升开关电源应用的能效,理解如何在无须复杂设计方案的条件下遵从规范机构的强制性能效规范,并观看 在65 W电源应用中应用LVFR产品的演示及能效提升结果。安森美半导体的沟槽型拓扑结构提供更强的导电性能,使正向电压低且产生反向偏置,还产生夹断(pinch-off)效 应,降低热失控风险。LVFR整流器在完整工作温度范围内均提供稳定的开关性能,因而简化设计,使其成为以较高开关频率工作的应用的极佳选择。
[电源管理]
PI推出针对紧凑型消费电子产品和PC应用的高集成度PFC IC
美国加利福尼亚州圣何塞,2013年6月04日讯 – 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出HiperPFS-2产品系列 - 一款全新的适用于100 W至380 W应用的高效率、带有源功率因数校正(PFC)的IC系列器件。HiperPFS-2 IC在同一封装中集成了升压PFC控制器、驱动器、PFC MOSFET、PFC二极管以及多种保护电路,能够实现特别紧凑的设计,其应用范围包括小型立式PC、一体机、游戏机适配器和电视机中使用的小尺寸电源。 HiperPFS-2控制器采用变频CCM算法,对于200 W以上的设计,在265 VAC输入
[电源管理]
带极低THD的过渡模式PFC控制器L6562
继L6560和L6561之后,ST公司不久前又推出了一种性能改进的低成本经济型功率因数校正(PFC)控制器L6562。这种工作在过渡模式的电流型PFC控制器与L6561的引脚相兼容,其主要不同点是在高线性乘法器中嵌入了AC输入电流总谐波失真(THD)最优化电路,从而能在宽范围的AC线路输入电压和一个大的负载范围内提供非常低的THD及高次谐波成份。 L6562可用作PFC升压预变换器以及构成符合IEC61000-3-2谐波电流限制标准的300W开关电源(如TV、台式PC监视器电源等);也可用于高端AC-DC适配器/充电器、入口电平服务器及Web服务器等。 图1 1 L6562的主要特点 L6562采用8引脚DIP和SO封装,芯
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved