基于NCP1246和NCP4354低待机能耗电源适配器方案

最新更新时间:2013-09-28来源: 互联网关键字:NCP1246  NCP4354  低待机能耗  电源适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

交流-直流(AC-DC)电源适配器的应用非常广泛,如用于笔记本电脑、液晶显示器及打印机等。这些电源适配器长时间处于空载待机模式,而且使用量巨大,由此带来巨大的电能损耗。美国“能源之星”标准对这类外部电源(EPS)的空载能耗有明确要求,即功率50 W以下的AC-DC EPS空载能耗不超过0.3 W;功率介于50 W至250 W的AC-DC EPS空载能耗则要不超过0.5 W。目前,市场上较佳性能的AC-DC适配器最佳空载能耗性能是30 mW左右。而最新适配要求是空载能耗低于30 mW,这就要求降低输出电压(Vout),以减少空载寄生能耗;还要允许关闭初级端控制器,以进一步降低能耗。这样一来,在空载期间,适配器输出电压可自动降低,输出电压可在19 V-2.5 V之间跳变,以降低稳压能耗。

  安森美半导体推出的NCP1246的空载能耗小于16 mW,利用NCP1246 + NCP4354实现的低待机能耗解决方案可轻松满足“能源之星”要求,适用于功率65 W的电源适配器,并能实现20 mW以下的极低待机能耗。

  两个器件组成的低待机能耗方案

  NCP1246是一个满足上述要求的初级端控制器。NCP4354是一款次级端控制器,具有检测空载条件,且可由光耦关闭NCP1246。它可替代 TL431,电流消耗小于100 μA。NCP4354可以对空载进行检测,器件中增加的空载检测电路对“输出电压” (Vout) 与“空载信息”(No load info)进行比较。在高开关频率或高频待机跳周期模式下两者均等于负载;而在空载及极低频跳周期模式下两者不同;在小电容及恒定负载条件下,输出电压保持恒定,而““空载信息”走低。这样,无需进行功率检测,对能效及安全无影响,而且外部元件数量很少,易于调节。

  图1是进入关闭模式的过程。当输出电流从满载慢慢降低时,初级控制器会从正常工作转换成跳周期工作,输出电压和空载信息基本上比较接近;当输入极低跳周期或关闭模式时,输出空载电压将低于输出电压,从而检测到极低负载或空载,激活关闭模式。

  图1:进入关闭模式的过程

  图1:进入关闭模式的过程

  当输出电压大于“空载信息”时,导通/关闭(ON/OFF)光耦关闭初级端控制器;在初级端控制器重启前,输出电压允许降低至2.5 V。这样就可以实现频率低至0.01333 Hz (75 s跳周期时间) 的极低频率跳周期模式。

  NCP1246的特性及应用

  NCP1246是一款固定频率、电流模式控制器,是为空载和轻负载条件下最大限度地降低能耗而专门优化的。该器件可动态自供电,内置了有源X2电容放电;可以进入省电休眠状态,提供输出电压打嗝模式;在轻负载条件下降低频率,并采用跳周期模式;省去了放电电阻,从而节省了电力及元件;在空载条件下显著降低了功耗,保持整个线路/负载范围内的高效率。

  此外,在严重故障情况下,NCP1246可闭锁输入,允许直接连接NTC;基于定时器的保护可自动恢复或锁定;具有高压启动电路;在整个负载范围内软化 EMI干扰的频率抖动;实现高达30 V的Vcc 操作。NCP1246的市场及应用包括:AC适配器 (笔记本电脑、液晶显示器和打印机)、开架式PSU (DVD、STB)、离线电池充电器、消费类电子产品电源等。

  为了符合安规标准,AC-DC电源必须具备在拨出交流插头后不到1秒时间内将电磁干扰(EMI)滤波器X2输入电容放电的能力。为了符合此要求,常使用与电容并联的一串高阻抗电阻,但是,电阻型消耗源 (drain)消耗约25 mW输入能耗,当考虑到空载输入能耗时,此25 mW能耗相对较大。安森美半导体的方案采用有源X2电容放电来检测断开交流连接状况,并通过开关触发电容放电。NCP1246 HV引脚包含了交流线路拨出检测器,如果定时器定时到期,输入即为直流,放电电路被触发,X2电容放电,见图2。

  图2:NCP1246交流线路拨出检测器

  图2:NCP1246交流线路拨出检测器

  器件的关闭模式是由从次级端到NCP1246反馈引脚的信号来触发的。NCP435x使用相同的光耦提供此信号,用于反馈网络;空载期间,NCP435x 驱动光耦,下拉反馈(FB)引脚,关闭NCP1246。NCP1246的关闭模式有两个与众不同之处,一个是采用低能耗关闭模式,另一个是以光耦触发的关闭模式。

NCP4354的特性及应用

  NCP4354是专为与NCP1246配合使用而设计的一款低待机能耗次级端恒流恒压 (CCCV) 控制器,带有LED驱动器 (图3)。其价值在于,可检测空载条件并使主控制器进入超低频率跳周期模式,以降低待机功耗;只有一个反馈和关闭(OFF)控制所需的光耦;提高了空载效率(小于15 mW);元件更少。此外,它还具有CCCV反馈和LED驱动器、供电电压高达36 V、在关机模式可调整最低Vout、1.25 V参考精度为1%,以及Icc大于100 μA等特性。NCP4354与NCP1246一起使用,可调节Vmin,市场及应用范围包括笔记本电脑适配器及其他外部电源适配器。NCP435x系列还有一款不带LED驱动器的产品NCP4353,可以与NCP1246一起使用来调节Vmin(仅B版本)。

  图3:NCP4354典型电路图

  图3:NCP4354典型电路图

  NCP4353A及NCP4354A具有嵌入式恒压恒流(CVCC),通过增添的OTA增加电流控制(CC)功能,直接提供稳压动作和CC;以直接输出电流检测来增强安全性;低压参考(VREFC = 0.0625V,±5%)可降低检测电阻(Rsense)的压降及能耗。

  为了帮助客户尽快实现低待机能耗解决方案,安森美半导体提供了NCP1246 + NCP4354 65W适配器演示板(图4)。图5是演示板的电路图。从图6可以看出其能效相当高。

  图4:65 W适配器演示板

  图4:65 W适配器演示板

  图5:65 W适配器演示板电路图

  图5:65 W适配器演示板电路图

  图6:65 W演示板能效

  图6:65 W演示板能效

  结论

  NCP1246及NCP4354是用于适配器的同伴器件,NCP1246集成带X电容放电和输入欠压保护功能的高压启动电路,可以实现频率抖动、无损过功率补偿、轻载时频率反走、跳周期及休眠模式等功能。NCP4354为次级端CCCV控制芯片,集成了空载检测及电压控制,内含1.25 V基准及LED驱动。一起使用两款器件可为AC-DC电源适配器提供极低的空载待机能耗,轻松满足“能源之星”标准的要求。

关键字:NCP1246  NCP4354  低待机能耗  电源适配器 编辑:神话 引用地址:基于NCP1246和NCP4354低待机能耗电源适配器方案

上一篇:LTE发机ACLR性能的测量技术
下一篇:一款用于白光LED驱动的电流型电荷泵设计方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49

安森美半导体联手伟诠电子推出全新USB PD电源适配器方案
USB标准在不断演进,能效法规也在日趋严格。领先的电源半导体供应商安森美半导体利用在电源半导体领域的专长和伟诠在USB PD领域的领先技术,推出一系列高能效、高密度的USB PD电源适配器,满足市场需求,符合并超越能效标准,如最近的65 W 超高密度USB PD适配器方案,支持USB Type-C接口PD 3.0和高通Qualcomm Quick® Charge 3.0TM Class A快充协议,最新的90 W 高密度USB PD适配器方案支持USB Type-C接口PD 3.0、QC4.0和PPS协议,采用有源钳位反激(ACF) 拓扑,使用行业标准的超结FET,功率密度分别为30 W/in^3和20.8 W/in^3,峰值能效
[物联网]
安森美半导体联手伟诠电子推出全新USB PD<font color='red'>电源适配器</font>方案
Dialog公司推出业内首款针对电源适配器优化的USB-PD接口IC
新接口 IC iW656可减少外围元件数量,从而缩小尺寸、简化设计和降低成本 高度集成电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗(BLE)技术供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出市场上首款基于状态机的USB电源传输(USB-PD)接口IC -- iW656。该器件有助于设计工程师开发符合相关标准的高效率、快速充电、高功率密度的小型便携式电源适配器。iW656兼容最新的USB Type-C™标准,可支持智能手机、平板电脑和其他便携式计算设备的AC/DC电源适配器的快速充电应用。 Dialog基于状态机的新款控制器专为满足消费者对便携式电源适配器的需要而设计,可实现比传统上基于微控制
[电源管理]
Dialog公司推出业内首款针对<font color='red'>电源适配器</font>优化的USB-PD接口IC
基于NCP1246NCP4354待机能耗解决方案
1 引言 交流-直流(AC-DC)电源适配器的应用非常广泛,如用于笔记本电脑、液晶显示器及打印机等。这些电源适配器长时间处于空载待机模式,而且使用量巨大,由此带来巨大的电能损耗。美国“能源之星”标准对这类外部电源(EPS)的空载能耗有明确要求,即功率50 W以下的AC-DC EPS空载能耗不超过0.3 W;功率介于50 W至250 W的AC-DC EPS空载能耗则要不超过0.5 W.目前,市场上较佳性能的AC-DC适配器最佳空载能耗性能是30 mW左右。而最新适配要求是空载能耗低于30 mW,这就要求降低输出电压(Vout),以减少空载寄生能耗;还要允许关闭初级端控制器,以进一步降低能耗。这样一来,在空载期间,适配器输出电压可自动
[电源管理]
基于<font color='red'>NCP1246</font>和<font color='red'>NCP4354</font><font color='red'>低</font><font color='red'>待机</font><font color='red'>能耗</font>解决方案
充电器和电源适配器的过流保护元件PPTC
   引言   便携式电子设备,例如蜂窝电话、PDA和手提电脑的电源都有特殊的过流保护要求。这些设备一般是通过AC/DC电源适配器供(充)电,将市电或未经稳压的直流电转变为合适的低压直流电。由于越来越多的人开始在零配件市场上购买电源适配器以及所谓的通用充电器,将不兼容或有故障的电源适配器应用于便携式设备的可能性也就大大增加。由于电源适配器的电压、极性以及电流都可能与该设备的电路规范不相吻合,从而将会导致设备损坏甚至带来安全隐患。   由于体积小巧,熔断保险丝一度被广泛应用于便携式电子设备中。然而,由于新型micro系列的诞生,可复式电路保护元件的体积已不再成为其制约瓶颈。并且,由于此类设备出现的大多数故障本质上都是瞬时性
[电源管理]
简化设计的高集成度、降低BoM成本并加快USB-C电源系统的开发
USB开发者联盟(UBS-IF)推出的USB供电(USB PD)标准最新3.0版本将引发电源适配器、移动电源和充电器制造商为笔记本电脑、平板电脑和手机等新消费类设备开发新产品的浪潮。通过USB Type-C连接器实现的USB PD 3.0可使用最大20伏 / 5安电源,将USB接口的额定功率从7.5瓦提高到最高100瓦。通过引入USB PD 3.0,使通过USB Type-C的电池可快充和为一体式PC的供电系统成为可能。 随着USB Type-C接口标准的推出,全新USB PD 3.0标准将得到认可。USB Type-C标准提供了一种新的连接器/插座设计。这种USB-C插头可双向插接,更便于用户使用。相比于熟悉的USB Typ
[嵌入式]
如何让电源适配器配得上你越来越小的便携电脑
  随着便携电脑的尺寸越来越小,重量越来越轻,曾经作为电脑的“小尾巴”的 电源适配器 如今似乎要叫“大尾巴”了! 电源适配器 如何实现小型化,来配得上越做越小的便携电脑则成为一项必须考虑的问题。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   从功率器件发展来看,从NPN型功率器件发展到MOS管功率器件只用了大概10年的时间,功率器件的尺寸缩小了5倍;而在使用硅MOS管的30年期间,器件的尺寸并没有提升很多,效率虽然有10%的提升,但是器件尺寸缩小还不到10%;直到包括GaN在内的新材料出现后,不到3年的时间,功率器件的效率及尺寸的提升又继续加速。在未来的十年,预计将在2025年再次提升3~5倍,另外,效率也会达到95%~9
[电源管理]
如何让<font color='red'>电源适配器</font>配得上你越来越小的便携电脑
笔记本AC电源适配器设计要求解决方案
笔记本电脑的应用非常广泛,且市场规模持续快速增长。相应地,笔记本电脑电源适配器的市场也非常可观。用户往往要求高性能、小尺寸或低重量的笔记本,同时价格适宜。对于电源适配器设计人员而言,就要选择适合的控制器,用于开发高能效、集成丰富保护特性、尺寸小巧的适配器。 有利的是,安森美半导体推出了新的NCP1250/NCP1251固定频率6引脚脉宽调制(PWM)反激控制器,极佳地满足设计人员的需求,使他们能够开发高性能、高功率密度的电源转换器,用于笔记本/上网本电源适配器,并可用于DVD或机顶盒(STB)的低功率开放式电源等应用。 笔记本电脑电源适配器要求 从大多数用户的使用情况来看,笔记本电脑有相当的时间内会处在轻载或
[电源管理]
笔记本AC<font color='red'>电源适配器</font>设计要求解决方案
保养电源适配器的6大要点
1、避免潮湿的环境 笔记本电源适配器的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上或者是地上,请注意在其周围不要放置水杯或者潮湿的东西,以免适配器进水烧坏。 2、高温环境下注意散热 在室温较高的环境下,我们可以把适配器侧放,要注意电源适配器的散热。和笔记本电脑不同,电源适配器只是一个密封的精密电器,不像电脑一样还可以由风扇进行散热。由于适配器自身工作就是一个散热较多的过程,如果室温还比较高,那就对于电源适配器的保养太不利了。切记不要在高温下使用电源适配器时间过长,如果必须长时间使用,需要注意它的散热,比如使用风扇在一
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
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