用于低功率应用的高能效AC-DC开关稳压器方案

最新更新时间:2014-02-23来源: 互联网关键字:高能效  AC-DC  开关稳压器方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,世界各国政府为了因应全球气候变暖,纷纷制定更严格的高能效法规与标准,提升电源能效,降低能耗,以期减轻对环境的压力。安森美半导体身为全球领先的半导体供应商,积极推动高能效创新,提供宽广阵容的高能效电源产品及方案,涵盖从高集成度功率因数控制器、AC-DC控制器、DC-DC控制器,到分立MOSFET、整流器、IGBT等,以及智能功率模块(IPM)和功率集成模块(PIM)等,用于计算机、消费(电视机、DVD、机顶盒、游戏机等)、白家电、电信、工业及LED照明等重点应用,符合或超越各种能效规范。

本文重点围绕市场上的低功率应用,如消费类电器/白家电辅助电源、待机隔离电源、电表/智能电表电源、辅助电源、调制解调器/路由器AC-DC适配器、低功率LED照明、工业设备控制等,介绍安森美半导体涵盖2 W到25 W功率范围的高能效AC-DC开关稳压器方案。
 


图1:市场上常见的低功率AC-DC开关稳压器应用。

安森美半导体提供一系列高能效固定频率脉宽调制(PWM)电流模式开关稳压器,包括:
    NCP1010及NCP1011,用于0至5 W应用;
    NCP1012、NCP1013、NCP1014和NCP1015,用于5 W至10 W应用;
    NCP1027及NCP1028,用于5 W至15 W应用;
    NCP1070、NCP1071、NCP1072、NCP1075、NCP1076及NCP1077,用于3 W至15 W应用;
    NCP1124、NCP1126及NCP1129,用于10 W至30 W应用;
    NCP1136,用于15 W至20 W应用。

其中,NCP107x、NCP112x及NCP1136是新的开关稳压器产品,也是本文探讨重点。这些产品中,NCP107x集成了700 V高压MOSFET开关,NCP112x集成了强固的650 V高压MOSFET,而NCP1136集成了800 V高压MOSFET。

1) NCP107x系列700 V单片集成开关稳压器
NCP107x系列单片开关稳压器采用PDIP-7或SOT-223封装,与NCP101x系列引脚对引脚兼容。NCP107x系列采用电流模式65/100/130 kHz固定频率工作,用于3 W至15 W功率的应用,如平板电视辅助电源、白家电、电表等。

这系列器件支持频率反走及跳周期模式,提升电源轻载能效。这系列器件还具有内置高压启动功能,支持动态自供电(DSS),提供无损耗的启动序列。这系列器件的其它特性包括:短路保护、1 ms软启动、频率抖动、Vcc引脚过压保护等。NCP1070和NCP1071集成了导通阻抗为22 Ω的MOSFET,峰值电流分别250 mA和350 mA。NCP1072和NCP1075的MOSFET导通阻抗为11 Ω,峰值电流分别为250 mA和450 mA。NCP1076和NCP1077的MOSFET导通阻抗为4.3 Ω,峰值电流分别为650 mA和800 mA。

安森美半导体基于NCP107x开发了一系列参考设计。图2显示的是基于NCP1075/2的5至10 W参考设计,针对智能电表、电表及白家电应用。这参考设计提供较高能效,同时提供低空载待机能耗。这参考设计演示板还提供低成本感测电路选择。

 
图2:用于智能电表、电表及白家电等应用的NCP1072/5 5到10 W参考设计。

基于NCP1075的双路输出8 W参考设计(见图3),提供优异的能效水平及互稳压性能,用于白家电及工业设备等应用。
 


图3:用于白家电、工业设备等应用的NCP1075 8 W双路输出参考设计。

基于NCP1070/1的参考设计(见图4)典型输出电压为5 V,输出电流1 A,提供80%的能效,适合低功率AC-DC适配器及消费电子应用。
 


图4:用于低功率AC-DC适配器、消费电子等应用NCP1075 2到5 W参考设计。

基于NCP1076/7的20 W参考设计典型能效达80%,适合白家电及工业等应用。
 


图5:基于NCP1076/7的20 W参考设计。

基于NCP1075的12 W参考设计采用抽头(tapped)电感来隔离交流信号,提高MOSFET工作的占空比,提高系统能效及电路性能。这参考设计适合白家电、电表及工业设备等应用。
 


图6:基于NCP1075的12 W抽头电感降压参考设计。

为了配合采用极高交流主电源电压供电的低功率应用,安森美半导体还提供基于NCP1075、带预稳压器的15 W参考设计。这采用设计采用专利的电路应用,支持在2相(而非相位和中性点)之间供电,而没有相应双输入大电容及相应高电源电压的缺点,帮助降低BOM成本。
 


图7:基于NCP1075开关稳压器和200 V预稳压器的极宽电压范围15 W参考设计。



2) NCP112x系列650 V单片开关稳压器
NCP112x系列峰值电流模式单片开关稳压器内置650 V额定雪崩能量MOSFET,采用65 kHz或100 kHz开关频率工作,采用PDIP-7封装,适合平板电视辅助电源、白家电、电表等应用。

这系列产品中,NCP1124和NCP1126分别集成导通阻抗为9 Ω和6 Ω的MOSFET,能够提供达15 W输出功率;NCP1129集成2 Ω MOSFET,能提供达25 W输出功率。这系列器件在轻载条件下频率能够反走至26 kHz及采用跳周期模式工作,帮助提升轻载能效。NCP112x支持正常及频率反走条件下的频率抖动,改善电磁干扰(EMI)性能。其它特性包括内置4 ms软启动、可调节限流及低空载待机能耗(<100 mW)等。                                                                                                                                                                                                                                           

安森美半导体基于NCP1126开发了20 W参考设计。这参考设计提供5 V输出电压及最大5 A输出电流,采用外部补偿来优化输出负载,待机能耗极低。
 


图8:基于NCP1126的20 W参考设计提供极低待机能耗。

基于NCP1129的20 W参考设计提供12 V输出电压及连续1.6 A电流,同样提供高能效和极低待机能耗,适合白家电、电表、智能电表等应用。
 


图9:基于NCP1129的20 W参考设计适合白家电、电表/智能电表等应用。

3) NCP1136 800 V单片开关稳压器
NCP1136单片集成开关稳压器与NCP112x系列引脚对引脚兼容,其特性与NCP112x类似,均采用PDIP-7封装,集成额定雪崩能量MOSFET,同时具有轻载时频率反走、跳周期、快速软启动、可调节限流及低空载待机能耗等特性,适合平板电视辅助电源、白家电、消费电子及电表等应用。不同的是,NCP1136集成的是3.7 Ω导通阻抗、800 V MOSFET。基于NCP1136的20 W参考设计在宽负载范围条件下提供高能效,并提供低待机能耗(图10)。

总结:
安森美半导体为市场上的低功率应用提供宽广阵容的AC-DC开关稳压器产品,用于白家电、消费电子、电表/智能电表、工业控制等多种应用。安森美半导体还基于这些产品开发了一系列参考设计,不仅在典型负载范围下提供高能效,还提升轻载能效,降低空载待机能耗。设计人员利用这些产品及参考设计,能够更快地开发高能效的低功率电源应用,并在市场上占据更有利位置。
 
表1:安森美半导体低功率开关稳压器特性及典型应用小结。

 
表2:安森美半导体低功率开关稳压器参考设计

关键字:高能效  AC-DC  开关稳压器方案 编辑:探路者 引用地址:用于低功率应用的高能效AC-DC开关稳压器方案

上一篇:解析在PCB设计中采用时间交替超高速模数转换器
下一篇:3相3级逆变器的中心对齐SVPWM实现

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35

安森美半导体高能计算机电源方案概览
  安森美半导体身为应用于高能效电子产品的高性能硅方案供应商,在高能效计算机电源方案方面拥有强势的市场地位,是全球领先的台式机电源方案供应商,在笔记本和上网本AC-DC适配器电源方案领域的市场份额也高居第一。安森美半导体的计算机电源方案提供高性能、高能效、高集成度等重要特性,应用于台式机、笔记本及上网本的各个主要子系统,如中央处理器(CPU)供电、热管理、电源及适配器电源转换、高速接口开关及保护等。新推出的CPU电源管理和高速接口方案经过了优化,配合英特尔最新发布的Sandy Bridge处理器。本文将着重探讨安森美半导体新近推出的计算机电源方案,帮助工程师选择适合的新产品。   用于80 PLUS金级/白金级能效ATX电源设
[电源管理]
安森美半导体<font color='red'>高能</font><font color='red'>效</font>计算机电源<font color='red'>方案</font>概览
安森美半导体高能方案赋能机器人创新 助力工业自动化升级
工业自动化简单说来指从人力制造转向机器人制造,涉及信息物理系统(CPS)、()/工业物联网(IIoT)、云计算(Cloud Compung)和人工智能()等多种技术,可实现经济增长和利润最大化,提高生产效率,并避免人力在执行某些任务时的安全隐患。为工业自动化提供全面的高能效创新的半导体方案。 设计人员可采用安森美半导体的无刷直流()控制器实现BLDC电机控制,如高性能第二代单电机控制器MC33035、NCV33035和MC33033 , 或也可采用MC33039进行速度闭环控制。 对于配套的功率器件,安森美半导体提供Power Trench N沟道系列,雪崩电压范围从40 V至150 V甚至更高,具体取决于应用。
[机器人]
安森美半导体高能LED通用照明解决方案
通用照明市场常用的光源包括白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)、线性荧光灯、高强度气体放电灯(HID)以及新兴的高亮度发光二极管(HB LED)等。随着人们绿色环保意识的提高,通用照明市场也成为业界致力提高能效的重要目标。 就能效(总输出流明与输入功率比,lm/W)而言,不同的通用照明光源中,白炽灯的能效相对较低,标准60 W白炽灯能效范围介于10至13 lm/W之间(总输出为600至800 lm),而CFL的典型能效达55至60 lm/W(由于光损耗,55 lm/W的CFL灯具的净能效仅在28至50 lm/W之间)。其它的光源,如金属卤素HID灯能效约在80 lm/W,但在灯光投射路径上会有大量的损耗。
[电源管理]
安森美半导体<font color='red'>高能</font><font color='red'>效</font>LED通用照明解决<font color='red'>方案</font>
结构紧凑的高能电机
“MotorBrain”研究团队在2014年汉诺威工业博览会上展出首个原型。 2014年4月15日——英飞凌科技股份公司今日宣布德国研究人员展出会改变电动汽车未来的电机原型:体积小,重量轻,且能效高。它由欧洲“MotorBrain”研究项目的德国合作伙伴共同开发和研制,包括英飞凌、西门子、德累斯顿工业大学轻质工程与高分子技术学院和采埃孚股份公司。电机原型在“新能源汽车技术展”德国联邦政府展台(27号展厅,H51展台)上亮相。 MotorBrain原型是一个高度集成的电机,集成了电动汽车动力总成最重要的组件。研究人员成功设计出一款高度紧凑的电机,其体积只有MotorBrain项目伊始之年(2011年)设计的型号的四分
[汽车电子]
飞兆半导体提供高能LCD TV解决方案
飞 兆半 导 体公司 (Fairchild Semiconductor) 位于日本的全球功率 资 源 (Global Power Resource SM) 设计 中心 现 已 开发 出一款效率达到 90% 的 LCD TV 设计 。新 设计 通 过 使用高集成度的 FAN5069 和 N 沟道MOSFET 产 品, 将 传统 的四 层 PCB 板减少至两 层 。 该 FAN5069 在 单 一封装中 集成了一个脉 宽调 制 (PWM) 控制器和一个低 压 降 (LDO) 线 性 稳压 器,在 宽 泛的 负载电 流范 围 提供高效率。通 过 使用具有低 RDS(ON) 的低 边 MOSFET来感 测电 流,
[家用电子]
AC-DC医疗电源的选用标准与典型应用方案
  医疗设备产业是关系到人类生命健康的新兴产业,近十余年来,在世界发达国家一直保持着很高的市场年增长率,因而被誉为朝阳产业。随着医疗水平的提高,越来越多先进的医疗设备广泛运用在了各种医疗场合。电源作为医疗设备的重要组成部分,它相对于其他种类的电源产品有更为严苛的要求。本文重点介绍医疗用电源的特殊要求以及金升阳公司高品质医疗用AC-DC产品的技术特性。 医疗电源的特殊要求   目前,医疗设备大多采用开关电源。随着电子技术的发展,开关电源不仅体积大大缩小,重量减轻,而且能耗大幅降低,并提高了可靠性。使用交流供电的医疗诊断、测量和治疗设备,可能会由于不合适的接地和电绝缘产生漏电流,而使患者以及医疗人员暴露在电击、烧伤、内脏器
[医疗电子]
<font color='red'>AC-DC</font>医疗电源的选用标准与典型应用<font color='red'>方案</font>
飞兆半导体:未来高能将扮演更重要角色
在过去几年中,可以提高能效的产品都实现了重要增长,而由于人们积极寻找能降低总体成本的方法,所以节能需求将继续成为市场的主要驱动力。 飞兆半导体主席、总裁兼首席执行长 Mark Thompson 在全球范围,我们正面对能源危机,能效的重要性变得越来越高,推动着新的投资。政府和机构法规都鼓励甚至强制电子产品制造商节约能源。 高能效预计将在 2009 年扮演更为重要的角色,并且不仅限于电子行业。随着全球各地区相关法规相继推出、降低能耗的需求增加,加上目前全球的金融形势,预计明年主要的应用仍将在消费、通信、工业、便携式、计算、医疗和汽车系统中。 主要的终端市场应用
[电源管理]
飞兆半导体:未来<font color='red'>高能</font><font color='red'>效</font>将扮演更重要角色
增加AC-DC电源掉电保持时间的简单方法
ACDC开关电源有一项重要的技术参数——掉电保持时间,指从AC掉电到输出电压下降到精度范围(通常是-2%)之外的时间差⊿t,如图1所示。通俗地讲,就是开关电源在没有输入后,输出还能撑多久。 很多情况下,系统在检测到AC掉电后,需要对数据进行保存、传输,对执行器的状态进行设置等等。因此,在AC掉电后,开关电源还需要能持续给系统提供电源一段时间,以保证系统可靠关闭。另外,在有UPS的系统中,从市电切换到UPS供电的过程中,也需要开关电源能维持正常输出。   图1 掉电保持时间示意图 1 掉电保持时间的决定因素 常规ACDC开关电源原理框图如图2所示,AC输入经过整流滤波后,变成一个直流电压(有一定的纹波电压),再通过DCDC变换
[电源管理]
增加<font color='red'>AC-DC</font>电源掉电保持时间的简单方法
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
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