罗姆电源模块与电源用元器件的最新技术动态

最新更新时间:2015-12-17来源: EEWORLD关键字:罗姆  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.电源模块相关发展概况
 
    一直以来,电源模块(AC/DC适配器等)因其对电气产品的性能和功能产生的直接影响较小而少有关注,但近些年来,对这类电源的关注达到了前所未有的高度。究其主要原因,可以说是“环境”。近年来,世界各地频繁发生环境问题,各国展开了诸多致力于减轻环境负担的行动,当然对电源的环保策略也早已提上日程。其关键词有以下两个。

关键词①:高效化
 
    随着电气产品的生产量逐年增加,用电量也与其成正比呈逐年上升趋势。如今,电气产品每年的生产量约50亿台左右,其中绝大多数产品均搭载有电源模块和电源电路。假设这些电源的损耗能够改善1W(瓦),简单地计算一下每年可节约50亿W,节能效果相当于5座核电厂。在这种背景下,各国的标准团体等也纷纷提高能效标准,要求开发符合这些标准的电源模块和电源电路。
 
    在此介绍一下对电源模块高效化要求的代表性标准---美国能源部(DOE)制定的能效标准。美国能源部于2014年2月3日颁布了对AC适配器等外部电源更严格的能效要求。从2016年2月10日以后(预计),不符合新标准 (表1、表2)的对象外部电源将无法在美国国内销售。因此,以AC/DC适配器厂家等为主的企业正在加速推出满足该标准的产品。
 
    
    表1.DOE CEC 6级 外部电源能效标准AC/DC电源(输出电压≧ 6V)
 
    
    表2.DOE CEC6级 外部电源能效标准AC/DC电源(输出电压< 6V)
 
关键词②:减少工业废弃物
 
    随着电气产品生产数量的增加,其废弃物也在增加,为了减少这些工业废弃物,要求做到3R(减少使用:Reuse,重复使用:Reduce,循环使用:Recycle)。而一直以来,电源产品仅部分组成元器件和材料可以循环使用,大部分均被废弃。如今,减轻这类环境负担的技术开发取得不菲成果,越来越多的产品开始搭载电源模块和电源电路。在不久的将来,这些技术有望为工业废弃物的削减作出更大贡献。
 
    本文将围绕这些关键词针对电源的高效化以及技术和应用等进行介绍。
 
2.同步整流与低功耗化功能
 
    作为实现电源模块(AC/DC适配器等)高效化的技术,包括开关元器件(MOSFET)等产品技术的发展和电路技术的改善,其中同步整流方式在改善电路技术方面备受瞩目。
 
    在以往的AC/DC转换器中,基于电路简单、相对廉价的原因,整流元件一般使用二极管,但这种二极管的正向电压(Vf)导致的导通损耗一直是高效化的障碍。另外,为抑制二极管的发热,还需要散热器等散热措施,这就需要相应的空间,在安装方面也带来一些问题。作为降低这种损耗的对策,如今已经逐步开始采用同步整流方式。
 
    同步整流方式的整流元件使用MOSFET,通过更低的导通电阻(低Ron)来降低导通损耗(图1)。工作与一次侧的开关工作同步使整流元件的MOSFET进行ON/OFF。

   
 
    图1.同步整流方式
 
    同步整流方式本身绝大多数采用低压(尤其是12V以下)DC/DC转换器,因此并非全新技术的产品。但是,AC/DC转换器存在控制方法等课题,这一直阻碍着同步整流方式的普及。如今,很多AC/DC转换器均采用PWM反激式  控制(ON/OFF方式),该方式根据输入输出条件和变压器规格进行连续模式工作。但是,在同步整流方式下进行  连续模式工作时,可能会导致无法正常控制,因一次侧的开关元件和二次侧的整流元件同时导通,会贯通电流造成  元件损坏。因此,大多数情况下,同步整流方式仅限增加了防止同时导通的保护电路时、以及不连续模式工作时   (准谐振方式和不连续模式工作)使用。
 
    但是,此次开发的ROHM同步整流IC,成功攻克了该课题,实现并采用了在连续模式工作时也无需特别保护 电路的稳定的同步整流工作。因此,与以往的二极管整流相比,电源模块整体效率提高了3%以上(本公司比较数据)
(图2)。

    
 
    图2.二极管整流/同步整流效率比较
 
    另外,ROHM同步整流IC采用同步整流控制部+分流稳压器部的结构,一个IC具备两种功能。分流稳压器部 实现低电流工作(40uA),同步整流控制部通过无负载时等自动进入休眠模式,降低工作电流。由此,与以往使用 通用分流IC时相比,无负载时的功耗降低了25mW以上(本公司比较数据)
 
3.减轻环境负担的技术:USB Power Delivery
 
    作为减轻环境负担的技术之一而被寄予众望的是USB Power Delivery(USB PD)。
 
    USB PD通过USB连接可实现高达100W的供电。USB PD根据不同设备的电源电压要求,来调整AC/DC适配器等电源的输出电压。以往每台设备都需要电源,而利用USB PD则可共享1个电源。另外,以往在设备之间主要 是数据通信,而通过USB PD可同时实现双向相互供电(图3)。

    
 
    图3.何谓USB Power Delivery
 
    在USB PD的普及过程中,USB连接器的发展也已成为重要因素。在以往的平板电脑和智能手机中普及的Type-A/B连接器最大可供电10W左右,这是以仅1节锂离子电池的充电为前提的,充电端的电源电压(USB VBUS)被限定为5V。新推出的Type-C连接器,与USB PD结合使用,使电源电压不再受5V限制,可最高提高到20V, 从而可实现最高达100W的供电。由此,从以往的电池充电等小功率用途扩展到可用作设备本体的主电源。另外,Type-C连接器不仅具备最大功率优势,还具有可不分正反插入等优势,预计将会成为未来USB连接器的主流产品。
 
    ROHM不仅拥有满足以往的USB Type-A/B标准的USB PD控制IC(BD92S系列)产品,还新开发出满足最新的USB Type-C标准Rev1.1和USB PD标准Rev2.0的USB PD控制IC(BM92T系列)。BM92T系列在以往仅可 供电10W左右的满足Type-C标准的设备之间,可实现高达100W(20V / 5A)的供受电。由此,电脑和电视等需要 大功率的设备,也可通过USB端子供电来带动(图4)。
 
    
 
    图4.USB PD Type-C 应用例
 
    同时,在USB端子的传统用途---智能手机和平板电脑等中,可实现比以往高约4倍以上的快速充电。另外,  还支持可通过USB通信信号线传输视频信号的Alternate-Mode控制,无需视频专用端口,因此,可在供电的同时 传输视频信号等,非常有助于构筑更加便利的环境。
 
4.减轻环境负担的技术:无线供电
 
    作为降低环境负担的技术,无线供电也备受关注。
 
    随着平板电脑和智能手机等移动设备的日益普及,“无线”数据传输已经司空见惯,但电力传输还是以充电器(AC/DC适配器等的电源模块)有线传输为主流。无线供电因其可解决这类有线充电和每个设备必须有配套充电器的麻烦而广受关注,而且,从减少充电器的角度看还具有环保的优点。
 
    如今,随着以WPC和PMA为首的旨在普及无线供电的标准团体成立并制定国际标准,无线供电技术以欧美  为中心已经开始逐步在智能手机和基础设施中得以应用。
 
    ROHM面向平板电脑和智能手机等移动设备,一直在推进无线供电控制IC(BD57015GWL:接受端/终端,BD57020MWV:发射端/充电端)的开发。
 
    这两款产品均为符合无线供电(无线充电)国际标准WPC(Wireless Power Consortium)最新Qi标准中等功率规格的芯片组,在平板电脑等10W级应用中实现了无线供电。另外,接收端/终端的BD57015GWL还支持在北美市场推行的无线供电国际标准PMA(Power Matters Alliance),实现了可自动切换WPC(10W)和PMA(5W)的 双模充电(图5)。

    
 
    图5.无线供电
 
    预计未来电源模块和电源电路将面临更加苛刻的能效标准和环境问题。要想满足这些需求,要求我们不仅仅停留在电源模块和电源电路上,而是采取着眼于电气产品整体的行动。ROHM将致力于综合应用,持续推进满足这些市场需求的产品开发。
关键字:罗姆  电源 编辑:冀凯 引用地址:罗姆电源模块与电源用元器件的最新技术动态

上一篇:意发功率周炳:打破国产电源芯片的技术贫瘠
下一篇:帅福得锂离子电池为思泰瑞(Steris) Gmax™ 智能手术台供电

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55

一款单激式变压器开关电源的电路设计方案实现
  变压器开关 电源 的最大优点是,变压器可以同时输出多组不同数值的电压,改变输出电压和输出电流很容易,只需改变变压器的匝数比和漆包线截面积的大小即可;另外,变压器初、次级互相隔离,不需共用同一个地。因此,变压器开关电源也有人把它称为离线式开关电源。这里的离线并不是不需要输入电源,而是输入电源与输出电源之间没有导线连接,完全是通过磁场偶合传输能量。   变压器开关电源采用变压器把输入输出进行电器隔离的最大好处是,提高设备的绝缘强度,降低安全风险,同时还可以减轻EMI干扰,并且还容易进行功率匹配。   变压器开关电源有单激式变压器开关电源和双激式变压器开关电源之分,单激式变压器开关电源普遍应用于小功率电子设备之中,因此,单激式变压器
[电源管理]
一款单激式变压器开关<font color='red'>电源</font>的电路设计方案实现
运放串联型稳压电源电路图
图中所示是采用运算放大器串联型可调稳压电源的线路图,其输出电压可在6~25V间连续可调,最大输出电流可达1A.
[电源管理]
运放串联型稳压<font color='red'>电源</font>电路图
阳光电源荣膺“2016能源互联网特别贡献奖”
中国储能网讯: 为响应国家能源互联网号召,积极推行“互联网+”行动措施,共同打造开放共享的能源互联网生态体系,9月21日,中国能源报在北京主办了“首届中国能源互联网领袖论坛暨能源互联网最具影响力先锋企业颁奖典礼”,阳光电源应邀参加并作主题报告。   在颁奖典礼上,阳光电源荣膺“2016能源互联网特别贡献奖”。作为唯一一家获奖的逆变器企业,阳光电源董事长曹仁贤表示:“光伏行业想要实现低成本、高便 利发电,实现能源自由贸易,实现平价上网目标,就离不开信息交互,离不开能源互联网,光伏行业需要互联网的脑袋。早在2015年,阳光电源便与阿里集团旗 下阿里云签订战略合作,双方在智慧能源、电力生产、运营管理、大数据
[新能源]
阳光电源高效光伏逆变器绽放彩云之巅
12月2-3日,由阳光电源、天合光能和索比光伏网联合举办的“光伏创新应用与土地有效利用分析研讨会”在云南西双版纳成功举办,数百位业内人士参与了此次盛会,聚焦“光伏新应用如何提高土地有效利用率”、“光伏电站山地区域探索”等热点话题。 云南是我国太阳能资源最丰富的南部地区,一直是光伏电站的主要市场之一。云南地形复杂,大部分是山丘和石漠化土地,水土流失严重,如何高效利用土地成为关键问题。这给光伏农业提供了很好的舞台,通过在电池板下种植农作物,在提供清洁能源的同时,大大增加了土地资源的利用,具有很好的经济效益和社会效益。“在光伏电站的投资中,方案设计和设备选型尤为关键,选择经验丰富、有前瞻眼光的合作伙伴是电站开发的首要任务。”阳光电源副
[新能源]
电源设计经验集——谈电源模式及电解电容寿命
DCM断续 模式 :电流从零开始上升的三角波。 CCM连续模式 :电流从某一非零值上升的侧梯形波。 DCM模式 :负载小时初次级两侧电流分别为上升三角和下降三角波,如果是开关频率固定的它激式 电源 ,次级将磁能释放完毕时开关管还未导通,这时初次级开关器件均关断,线圈与寄生电容产生衰减振荡,线圈两端电压低于输出电压,次级二极管关断,初次级均关断时线圈的振荡衰减较慢,虽然此时电压较高,但电流微小,直到开关管再次导通,如此循环下去。由于参与振荡的是线圈电感,不单是漏感,所以振荡频率较低(比开关管关断瞬间的尖峰振荡频率低很多,开关管关断瞬间的尖峰是漏感与分布电容产生的高频衰减振荡)。如果是自激式电源,次级磁能释放完毕后马上转入开关管
[电源管理]
如何使开关电源设计更简单
在线电源设计的第一步是定义电源需求,包括电压范围、输出电压和负载电流。可能的解决方案会得到自动评估,并将一、两个推荐方案呈现给用户。 这也是设计者可能遇到麻烦的第一个地方:如果需求的表达不正确(例如,如果实际的输入电压范围高于或低于输入值),则不适合的解决方案也会显示。用户可以尝试多组需求,但必须对系统需求有清晰的概念。 当选定了稳压器解决方案后, 就可以确定该电路的元器件。该工具会会显示元器件的号码。用户可以更改为一个预设的替代品,或输入一个定制元件。对于元器件值和所有关键的 寄生参数值都有指导。 如果采用了与推荐值差异较大的定制元件,恐怕性能就会下降不少。 1 性能评估 一旦选定了电路元器件, 就到了评
[电源管理]
电源装置的接地系统
  电源 装置由于自身结构的特点和工作特性所限,在复杂多样的电磁环境中工作,极易受到各种干扰源的影响,以致扰乱信号的传输或使信号发生畸变,造成有电源装置供电的系统不能正常工作。采用接地技术,是保证电源装置可靠工作的一个极为重要的措施,也是保证电源安全、稳定运行的重要手段。   一、电源装置接地的分类   目前在我国应用的各种电源装置的接地种类繁多,归纳起来可分为以下几类?   (1) 给电源装置供电电源中性点的工作地:指稳定的供电系统中性点电位的接地;   (2) 电源装置的防雷保护接地:指在雷雨季节为防止雷电过 电压 的保护接地;   (3) 电源装置的安全保护地:指为防止接触电压及跨步电压危害人身和设备安全,而设置
[电源管理]
基于Simuink的无穷大电源供电系统和同步发电机三相短路的仿真
1 无穷大功率电源供电系统三相短路 首先给出无穷大供电系统的系统图,如下图所示,在0.02s时发生三相短路,对应的线路参数如图2所示。利用Simulink仿真得出其短路电流周期分量幅值以及冲击电流的大小。 图1 无穷大供电系统图 图 2 线路参数 然后,我们进行理论计算,目的是为了和之后的仿真结果做对比。理论计算的过程如下: 首先定义基准值:SB=100MVA,UB=110kV(取高压侧)。 然后计算各元件标幺值电抗: XL=0.450*SB/UB2; XT=(Uk%/100)(SB/SN); X*∑= XL+ XT; 然后计算处短路周期分量有效值的标幺值及实际的幅值 Iw=1/ X∑; Iw= IwIB= I*w *sq
[嵌入式]
基于Simuink的无穷大<font color='red'>电源</font>供电系统和同步发电机三相短路的仿真
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