用LLC控制器开启电源

最新更新时间:2018-01-02来源: 互联网关键字:LLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

世界银行的最新报告显示,人均能源消费量呈指数级增长,从1200KWh增至3200KWh。虽然能耗上升背后存在许多驱动因素,但其中一个主要因素是每户家庭电子设备数量的增加。


全球功耗增加了生产更多能源的需求。但问题是如何满足这种对更多能源的需求,答案蕴藏在经济学中非常简单的一条定律——供求关系当中。


有两种选择:


  • 增加供给:电力制造企业继续生产更多的能源。

  • 减少需求:降低家庭的总功耗,这意味着家庭中的每个电力电子设备都应消耗更少的电力。

blob.png

图1:供需曲线


虽然增加供给似乎是一个简单易行的解决方案,但多数国家倾向于第二个选择:减少需求,反过来又可以保护我们的自然资源,让地球变得更绿色。数个国家和美国多个州正在引入能源标准,如行为守则(CoC)Tier 2、美国能源部(DoE)6级和加州Title 22。


然而,这又导致了另一个问题:如何在消费者数量增加的同时控制需求?解决这个问题的方法是设计更高效的电源,其既可提供更多的能源,又能减少浪费。电源设计师当然不会无从下手,他们正在寻找可以帮助改善电源性能的“魔法”元素。


TI最新的电感-电感-电容(LLC)控制器UCC256301引入了一项新的专利控制算法,混合滞回控制可让您的器件加速运行,并达到业界最低的40mW空载待机功耗。控制器的超快速瞬态响应使得电源上的降压电容可以减少近20%。您可通过抑制大部分交流纹波来最大限度地减少功率损耗,从而在10%负载下将电源的轻负载效率提高到90%以上。


该LLC控制器引入时随附一个全面的工具包,使设计体验变得极其简单,并提供了几种规格的参考设计:



关键字:LLC 编辑:冀凯 引用地址:用LLC控制器开启电源

上一篇:工程师该如何解决开关电源的EMI问题?
下一篇:电源设计中如何抑制纹波噪声

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00

使用LLC 谐振转换器实现最优的数字电源控制
本文作者向我们介绍了一款使用线路电平控制(LLC)谐振转换器的 数字电源 控制实施方案,该转换器基于一款灵活的 32 位低成本高性能 微控制器 。文章还探讨了数字电源控制的一些关键要素,包括占空比控制、死区实时调节、频率控制以及不同安全运行区维持自适应阈值。 新型低成本、高性能微控制器(MCU)的出现,让大量嵌入式工业控制应用也可以享受到数字电源控制所具有的诸多好处。传统模拟电源系统很容易受到一些因素的影响,例如:频率漂移、元件老化、温度引起的变化以及元件容限退化等等。另外,广大开发人员常常拘泥于一些经典的控制实施方案。除此以外,模拟型系统灵活度不高,难以适应不同环境的工作条件,甚至对系统要求有严格的规定。
[电源管理]
使用<font color='red'>LLC</font> 谐振转换器实现最优的数字电源控制
LLC LED 驱动器简化设计
相比过去使用的老式、笨重的阴极射线管 (CRT) 显示器,现在的平板数字电视和显示器要薄得多。这些新型薄平板电视对消费者非常有吸引力,因为它们占用的空间更小。 为了帮助满足消费者需求并使这类数字设备变得更薄,一些厂商转向使用 LLC 谐振半桥转换器来为这些设备的发光二极管 (LED) 背光提供驱动。这是因为,利用这种拓扑结构所实现的零电压软开关 (ZVS) 可带来更高效的高功率密度设计,并且要求的散热部件比硬开关拓扑更少。 这类拓扑设计存在的一个问题是 LLC dc/dc 传输函数会随负载变化而出现明显变化。但是,这样会使在 LED 驱动器中建立 LLC 控制器和补偿电流环路变得更加复杂。为了简化这一设计过程,本文将讨论一种被称作
[电源管理]
<font color='red'>LLC</font> LED 驱动器简化设计
降低LED照明中LLC谐振转换器的待机功耗
导言 与传统的照明灯相比,LED灯具有高效率和长寿命特性,因而正在成为首选的灯具类型,以期降低室内和室外照明的能耗。设计用于LED灯供电的开关电源也应该具有高效率。除了在工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗正在成为关注的焦点。在不远的将来,待机功耗有望调整到低于1W,甚至300mW。本文将讨论一种简单但是有效的降低待机功耗的方法。采用合适的控制IC和优化的变压器设计,可以大幅降低待机功耗。 谐振拓扑 由于功率额定值和需要功率因数校正的原因,LED街灯的开关电源通常采用两级配置。对于下游转换器,引入了几种DC-DC功率转换拓扑,以便在获得高功率密度的同时,降低开关损耗、器件应力以及射频干扰。其中,谐振转换器被证
[电源管理]
降低LED照明中<font color='red'>LLC</font>谐振转换器的待机功耗
半桥LLC谐振转换器的配置与特性讲解
等离子和液晶电视如今已经走入了千家万户,这两种电器的 开关电源 设计比较特殊,只能采用有源或者无源PFC模式,并且需要能够长时间在无 散热 通风的环境下工作。这就要求电源不仅要拥有高功率密度和平滑的电磁干扰信号,还要尽量少的使用元器件。而在这些方面,半桥LLC谐振转换器拥有诸多的优势。 半桥LL谐振 电容 和谐振电感的配置 单谐振电容和分体谐振电容都存在于半桥转换器当中。如图1所示。对于单谐振电容配置而言,它的输入电流纹波和均方根(RMS)值较高,而且流经谐振电容的均方根电流较大。这种方案需要耐高压(600~1,500V)的谐振电容。不过,这种方案也存在尺寸小、布线简单等优点。 (a)单谐振电容;(b)分体谐振电容。 图1
[电源管理]
半桥<font color='red'>LLC</font>谐振转换器的配置与特性讲解
基于UC3863控制的LLC谐振变换器的设计及仿真
随着通信产品的小型化发展,对开关电源的性能要求方面也越来越高,促使电源向高频、高可靠、低耗和小型化的趋势发展,同时促进开关电源在高新技术领域更加广泛的应用。在开关电源向高频化和小型化的发展过程中,其中开关损耗问题是制约其发展的一个重要因素,软开关技术能够较好的解决开关损耗的问题。 LLC谐振变换器以其拓扑结构简单,可以实现初级开关管零电压开通和次级输出整流管的零电流关断,开关损耗低、可高频化,副边整流二极管电压应力低,在高输出电压应用情况下可以实现较高的效率等优点成为近年来的一个研究热点。但是LLC谐振变换器的拓扑在其实际的应用过程中还存在着许多问题,当出现电路启动、负载过流或短路情况时如何限制电路中的电流以防止电路损坏就是
[单片机]
基于UC3863控制的<font color='red'>LLC</font>谐振变换器的设计及仿真
Allegro MicroSystems,LLC发布全新三轴线性霍尔效应传感器IC
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款全新的三轴线性霍尔效应传感器IC ALS31300,可提供与X、Y和Z轴各个方向的场强成比例的12位数字输出字,静态输出值(施加零磁场)为中等规模。ALS31300已经过预先配置,可用于包括蹲伏功能或单端X、Y和Z模式的操纵杆应用。单端配置的器件适用于3D线性感测或2D角度感测应用,并具有三种不同的工厂编程灵敏度工作范围:±500G,±1000G和±2000G,其灵敏度温度系数经过预编程以支持钕磁体的漂移特性。这款新器件专为游戏、电动计量、白色家电和工业等应用而设计。 为便于集成到各种不同的应用,ALS31300包括有I2C接口,I2C地址可以通过外部电阻(16个唯
[传感器]
Allegro MicroSystems,<font color='red'>LLC</font>发布全新三轴线性霍尔效应传感器IC
双极多串LLC拓朴架构简介
      大功率LED照明的缺点:LED驱动电源可靠性极差,发热高,很多LED的驱动电源被烧坏,其中很多都是由于不起眼的外围小器件坏掉而导致整个驱动电路失效。“因为LED驱动电路效率低导致环境温度高,很多器件顶不住这么高的高温被烧掉。我也帮我们客户看过烧坏的器件,有的仅是小的三极管、二极管烧掉,整个电源就崩掉了。” 德州仪器 高性能模拟产品业务拓展经理刘学超解释道,“看起来是个小问题,但LED整个环境温度非常高,70%的热量是通过散热片散的,散热片后面是驱动电源,温度很高,很难控制。”所以,业界现在的努力目标就是提升效率,降低漫度,提升集成度,减少元器件数量,并一尽量用可靠的元器件。“比如说电感就是一个非常可靠的东西,电感是千
[电源管理]
双极多串<font color='red'>LLC</font>拓朴架构简介
高性能、可高压直接驱动MOS的LLC控制器—NCP1396A/B
     NCP1396A/B 为NCP1395的改进型。它包括一个最高 500kHZ的压控振荡器,在必需悬浮驱动功能时龅控制模式有很大的灵活性,可执行多个反馈通道。由于采用高压IC 技术,可直接驱动半桥应用的两个MOSFET ,耐压最高达600V。保护特色中可以立即关断,也可以加一时段延迟,加人了布朗输出保护,光耦直接反馈。这对可靠的安全设计很重要,不需要更多的外加电路,可调死区时间防止任何频率下高低边两 M0S-FET的共导。   主要特色   1)高频工作从50~500kHZ。   2)600V 高压浮动驱动器。   3)死区时间从100ns~2μS可调。   4)软起动程序可调节。   5)具有布
[电源管理]
高性能、可高压直接驱动MOS的<font color='red'>LLC</font>控制器—NCP1396A/B
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