我们最近访问了亚洲的客户,了解到每个公司都十分注重效率。北京的一个公司告诉我们,现在新的 EuP 指令有确保合规的“法律效力”。轻负荷效率是这些标准的一个关键部分。
TI 掌握在 10 % 负荷到 100 % 负荷的电源设计中实现高效的技术。挑战在于设计符合 0 到 10% 的需求的部件。解决这一问题的一种方式与运动型多用途车 (SUV) 的工作方式类似,当引擎不需要 8 个气缸工作时,则关闭 4 个,从而实现更高的效率。这在交换式电源电路中称为跳跃模式或脉冲跳跃技术,我们在很多新的直流转直流产品中都采用了这一技术。
还有一种方式有助于实现轻负荷效率,那就是在某一特定时间要求的处理量相关的步骤中稍微降低电压。这种被称为电压调节的技术必须在电源供应和处理器之间协调一致。两个功能块(处理器和电源供应)
必须以同样的方式采用这一方案才会有效。两种设计器间的早期协调可以帮助实现这一目的。
这一方式适用于广泛的消费产品,而不仅仅是 STB。墙插式适配器是一种非常值得关注的产品,我在某个地方看到这样的说法:如果未来几年里所有的墙插式适配器都直接插入轻负荷效率高的交流主电源上,那么中国就可以撤销很多发电厂了。如果他们撤销 5 个发电厂,试想这样将节省多少工程造价、能源费用,以及可降低多少碳排放量。这是从长远意义上看监管机构的重要性。
关键字:大众化 电源设计
编辑:探路者 引用地址:大众化的电源设计
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经典嵌入式系统电源设计方案解析
本文探讨便携嵌入式系统电源设计的注意事项以及设计中应遵循的准则。这些原则对任何具有强大功能且必须以电池供电的便携嵌入式系统电源设计都是有帮助的。根据本文描述的构造模块,读者可以为特定设计选择合适的器件以及设计策略。
为电源电路规定具体的功能和架构模块并非微不足道,这些工作直接影响到电池供电系统的工作时间。电源系统架构会因嵌入式产品和应用领域的不同而各异。下图是典型便携嵌入式系统中的电源方案。
下面我们分别定义图中每个组成部分的要求。假设该产品由电池组或外接电源供电。电源路径控制器的功能是当有多个电源时,负责切换至合适的电源。在某些设计中可能需要考虑包括新兴的USB和以太网供电(PoE)等供电方式。
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