同时实现功率因数改善与高效率的ROHM最新AC/DC电源技术

最新更新时间:2014-03-24来源: 21IC关键字:ROHM  AC/DC  电源技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

在电子设备开发中,电源的高效化已经逐年成为重要主题。另外,不仅是面临电力能源问题的日本,在全世界的发电和输电相关的电力公司,功率因数改善设备的普及与高效率同样是重中之重。在此介绍同时实现了设备工作时的功率因数改善与待机时的高效率的AC/DC电源技术。

1. 功率因数与功率因数改善电路(PFC:Power factor correction)

功率因数是指是否将电力公司生产的电力毫无损耗地输送到电子设备的数值;效率是指是否将该电力毫无损耗地

转换的数值。当交流电力的电压与电流的相位差为φ时,按功率因数=COSφ求得功率因数,当电压与电流没有相位差,即正弦波时功率因数为1。

简单地说,单纯的电阻负载时,电压与电流波形不发生相位延迟,因此,功率因数为1(图1)。

[图1] 功率因数为1时的波形与电路例

但是,在现代电子设备中,开关电源的应用广泛,为使输入的交流电压平滑,一般使用电容器(称为电容输入型整流滤波)。通过这种滤波用电容负载,只有在比滤波电容电压还高时输入交流电压才会流过,因此导通角变小,电流波形成为含有高频成分的非正弦波电流(图2)。

[图2] 高频电流时的波形和电路例

因此,即使消耗了相同功率,在电源侧也会流过瞬时大电流(比如功率因数为0.5时,与功率因数为1时相比,峰值电流高达2倍),电力公司针对这种含有高频成分的非正弦波电流,花费了额外发电和设备损坏事故的对策用的巨大费用。

为防止这些问题的发生,世界各国对特定功率以上的设备实行高频电流限制,并反映在各国的国内法规及执行上。满足这些限制的手段之一是利用功率因数改善电路(PFC),将输入电流波形变为接近正弦波,从而抑制高频电流。

作为这种功率因数改善的手段,一般采用使用了无源元件(电感)的无源方式和使功率元器件开关的有源方式。

无源方式的电路结构简单,但难以满足更宽的输入电压范围,小型化也很难。与之相对的有源方式则可满足更宽的输入电压范围,有利于小型化(图3)。

[图3] 功率因数改善前后的电流波形比较

这种有源方式的功率因数改善电路(PFC)从效率的角度看,因自身功耗而导致效率下降。尤其在具有待机模式的现代电子设备中尤为显著。

2. 同时实现功率因数改善电路与高效率

ROHM开发出了同时实现功率因数改善电路与高效率的、内置PFC控制功能的AC/DC转换器IC(BM1C001F)。本产品搭载了以任意功率开/关功率因数改善电路(PFC)控制器的功能和PFC输出新控制方式。通过这些技术,不仅大幅降低了待机功耗,而且还有助于满足国际标准能源之星6.0所规定的水平。另外,通过集成功率因数改善电路(PFC)控制器与准谐振电路(QR)控制器,与以往相比,还可减少20%的零部件数量,有助于实现电源的小型化。

<新产品的特点>

(1)通过搭载PFC控制器ON/OFF设定功能,改善了轻负载时的转换效率,并降低了待机时功耗(图4)

[图4] PFC控制器ON/OFF设定功能图

・监测二次侧的负载功率,并针对该功率对PFC控制器进行ON/OFF控制,尤其有助于提升在无需PFC的负载范围

(75W以下)的电源转换效率。

・在100W级的电源中使用本IC产品时,使用我公司的评估板,待机功耗在AC100V时为85mW以下,AC230V时为190mW以下,满足能源之星6.0(美国环境保护署制定)所规定的210mW以下的要求。

(2)利用ROHM独有的PFC输出新控制方式,针对世界各国的AC输入电源均可实现更高效率(图5)

[图5] PFC输出新控制方式图

・世界各国的AC电源输入范围不同,以往的PFC IC的输出电压设定是恒定的,因此,当升压比较大时(例如,AC100V输入时的PF输出为400V时等),会导致开关损耗增大,效率降低。本产品通过搭载PFC输出新控制方式,输出符合AC输入电压的PFC输出电压,从而可抑制功率因数改善电路(PFC)的效率降低现象。

例如,100W级的电源中,队AC100V输入时的效率进行比较,与PFC输出固定的情况相比,预计转换效率可提升约2%。

(3)采用有利于高效率、低噪音的准谐振电路

这种方式,由于有助于实现软开关和低EMI的开关MOSFET和电流检测电阻为外置方式,因此,电源设计的自由度更高。另外,内置脉冲功能,实现了轻负载高效率。

(4)功率因数改善电路(PFC)控制器与准谐振电路(QR)一体化封装,使零部件数量大大减少

通过一体化封装,可减少通用设计部分的零部件数量,与各自独立的情况相比,零部件数量成功减少约20%。

3. 卓越的电源产品开发体制与完善的服务支持体制

在设计电源电路时,并非仅有好的IC即可组成好的电源。要想打造最佳的电源电路,除了IC选型以外,还需要电

容、线圈和变压器绕组设计等无源器件的选型以及PCB底片(Artwork)等众多设计诀窍。因此,选择能够支持其应用设计的制造商与选择IC同等重要。

ROHM不仅开发并销售LSI产品,还备有支持客户设计的专职队伍。可配合用户要求的规格(输出电压、输出电流等),提供最佳的电源设计方案。

他们将与AC/DC转换器、DC/DC转换器以及MOSFET、二极管、电阻等分立元件一起为客户提供综合电路设计支持。

关键字:ROHM  AC/DC  电源技术 编辑:探路者 引用地址:同时实现功率因数改善与高效率的ROHM最新AC/DC电源技术

上一篇:开关电源电路图详解
下一篇:中小功率光伏用逆变电源现状发展分析

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37

进一步节省空间 ROHM开发出超小型高亮度白色贴片LED
近日,全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向电池驱动的物联网设备和无人机等需要高亮度白光的各种应用,开发出一款超小型高亮度白色贴片LED“CSL1104WB”。 近年来,在以消费电子产品和汽车电子设备为主的各种应用领域中,为了提高视认性,2.0cd高发光强度的白色LED的应用越来越广泛。而随着电池驱动的物联网设备和无人机等需要在狭小空间中安装很多LED的应用的出现,对高密度安装的需求与日俱增,但是同时兼顾高亮度和小型化非常难。 ROHM拥有面向各种应用开发小型LED的傲人业绩,其中包括消费电子设备用的业界超小级别1006尺寸PicoLED™和汽车电子设备用的1608尺寸高可靠性ExceLED™。
[汽车电子]
进一步节省空间 <font color='red'>ROHM</font>开发出超小型高亮度白色贴片LED
ROHM车载领域LED灯亮必不可少的LED驱动器IC解决方案
1. 前言 汽车技术正在经历重大变革。比如,电子元器件成就了自动驾驶技术所需的安全功能和感应功能,这是众所周知的事实。 以前照灯和尾灯为代表的汽车外灯,也由传统的灯泡型外灯发展为LED(Light Emitting Diode,发光二极管)灯,光源技术正在取得长足进展。近年来,不仅让LED发挥照明的功用,通过控制LED灯光来提高安全性的产品也在日益普及。此外,两轮机动车的技术和产品更新也是日新月异,并且与汽车一样对品质的要求非常高。 在这种背景下,ROHM正在开发车载领域用的小型高可靠性LED以及控制LED灯亮必不可少的LED驱动器IC,并提供适用于汽车照明的解决方案。在本文中,将介绍ROHM拥有的相关特色技术和产品。
[嵌入式]
<font color='red'>ROHM</font>车载领域LED灯亮必不可少的LED驱动器IC解决方案
集成RCC式开关电源技术方案及应用
线性稳压电源因具有电路简单和成本低廉的优点,一直在低功率应用中倍受欢迎。这个线性稳压电源只需少量元件,且与开关电源SMPS(Switch Mode POWER Supply)相比,更易于设计和制造。然而,由于以下两个原因,近年来线性电源开始逐渐被替代:其一,许多线性电源都是作为PDA、无绳电话和手机等产品的外部电源(EPS)绑定销售。如今EPS必须遵循严格的新节能标准,而此类标准几乎将线性电源排除在外,因为线性电源通常无法达到工作效率和空载功耗方面的标准;其二,大多数先进的低功率SMPS在成本和简单性方面与线性电源相当。这里将探讨低功率SMPS在初步应用阶段的不足之处,并讨论一种可行的方法,以帮助设计工程师设计出在成本效益方面符合E
[电源管理]
集成RCC式开关<font color='red'>电源技术</font>方案及应用
ROHM面向车载应用开发出高耐压霍尔IC新产品“BD5310xG-CZ / BD5410xG-CZ系列”
~42V的业界超高耐压,支持2.7V~38V的宽工作电压范围~ 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向使用到磁场检测的车载应用开发出新的霍尔IC“BD5310xG-CZ / BD5410xG-CZ系列”。 近年来,随着汽车的电动化和高性能化发展,以及舒适性和安全性的提高,在汽车中电子产品的应用越来越多,而控制这些电子产品的ECU(电子控制单元)和附带的传感器已成为不可或缺的组成部分。在传感器类产品中,霍尔IC能够以非接触方式进行位置检测和电机旋转检测,与机械式开关相比,具有不易磨损、体积小、可配备保护电路等诸多优点,因此其应用尤为广泛。ROHM将在移动设备和消费电子领域多年积累的霍尔IC技术优势与高耐
[汽车电子]
<font color='red'>ROHM</font>面向车载应用开发出高耐压霍尔IC新产品“BD5310xG-CZ / BD5410xG-CZ系列”
原边反馈方式的新型AC/DC控制技术
原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景。 在省去了这一组元器件之后,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)特性,必然要采用新的技术来监控负载、电源和温度的实时变化以及元器件的同批次容差,这就涉及到初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。 初级调节的原理是通过精确采样辅助绕组(NAUX)的电压变化来检测负载变化的信息。当
[电源管理]
原边反馈方式的新型<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>控制技术
更具优势的AC-DC适配器充电器
Q1:该新型数字控制技术具体优势是什么? A1:优势主要是看用在什么功率上。如果是在低功率上,优势主要是在它是用数字方式来实现初级的控制,省略了次级的恒流电路、稳压电路,也就是说用初级的方式能够得到同样的次级控制的效果。另一个方面,能够节约成本,大家所知道的TL431,光耦,运算放大器等等。 Q2:这种数控适配器能用在通讯系统里面吗?比如基站,容不容易引起反串干扰? A2:1692,168?这些控制线是针对低功率的。对于基站来讲,功率是比较大的,不推荐使用这种。 Q3:在做开关电源开机的时候会有“嚓”的一声,负载电阻满功率老化的时候,正常工作也会有“嗞嗞”的声音,请问一般是什么原因造成的,该怎样解决?
[电源管理]
高性能双端电流源的实现
电流源设计是一个比稳压器设计更难的挑战。两端电流源会带来了一系列的新问题,尤其是当温度变化时依然希望获得高精度和稳定性时。电流源必须在一个宽电压范围内工作,并能在与未知电抗串接时呈现高DC阻抗和AC阻抗,另外还需具有良好的调节性能和温度系数。就最佳的两端解决方案而言,不应该使用电源旁路电容,因为它会降低AC阻抗。 使用耗尽型FET的传统解决方案在电流和温度系数方面具有较宽的可变性。图1所示是一个具有两个晶体管、两个齐纳二极管的两端电流源。它提供的两端电流尚可,但却只有百分之几的精度。该电路工作于开环,因此不能提供闭环反馈电路那样的精度。因为齐纳二极管的温度系数与晶体管不能很好地匹配,所以基于齐纳二极管和晶体管的基射极电压VBE的变
[电源管理]
高性能双端电流源的实现
罗姆研发车用级无线充电方案 其整合了近场通信技术
据外媒报道,罗姆(Rohm)宣布,该公司研发出一款车用级无线充电方案,其整合了近场通信(near-field communication,NFC)技术。该方案将罗姆的车用级(AEC-Q100 qualified)无线电力传输控制(wireless power transmission control IC)集成电路(BD57121MUF-M)与意法半导体的近场通信读取器集成电路(ST25R3914)及8位的微控制器(STM8A series)相整合。 除符合支持EEP(Extend Power Profile)的WPC Qi标准外,该款方案的多线圈设计可实现的充电区域较宽,这意味着用户无需担忧与智能手机的充电校准问题,可在充电
[汽车电子]
<font color='red'>罗姆</font>研发车用级无线充电方案 其整合了近场通信技术
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
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