+86-18822802390

Metode untuk peningkatan efisiensi siaga catu daya mode sakelar

Dec 02, 2023

Metode untuk peningkatan efisiensi siaga catu daya mode sakelar

 

memotong awal
Untuk catu daya flyback, chip kontrol ditenagai oleh belitan bantu setelah penyalaan, dan penurunan tegangan pada resistor penyalaan adalah sekitar 300V. Dengan asumsi nilai resistor startup adalah 47kΩ, konsumsi daya hampir 2W. Untuk meningkatkan efisiensi siaga, saluran resistor ini harus diputus setelah penyalaan. TopSWITCH, ICE2DS02G memiliki sirkuit startup khusus di dalamnya, yang dapat mematikan resistor setelah startup. Jika pengontrol tidak memiliki rangkaian pengasutan khusus, kapasitor juga dapat dihubungkan secara seri dengan resistor pengasutan, dan rugi-rugi setelah pengasutan secara bertahap dapat turun ke nol. Kekurangannya adalah power supply tidak bisa restart sendiri. Rangkaian hanya dapat dihidupkan kembali setelah tegangan masukan diputus dan kapasitor dilepaskan.


Kurangi frekuensi jam
Frekuensi jam bisa turun dengan lancar atau tiba-tiba. Penurunan halus berarti bahwa ketika jumlah umpan balik melebihi ambang batas tertentu, penurunan frekuensi jam secara linier dicapai melalui modul tertentu.


Beralih mode kerja
1. QR→pWM Untuk mengalihkan catu daya yang beroperasi dalam mode pengoperasian frekuensi tinggi, beralih ke mode pengoperasian frekuensi rendah selama siaga dapat mengurangi kerugian siaga. Misalnya, untuk catu daya switching kuasi-resonansi (frekuensi pengoperasian beberapa ratus kHz hingga beberapa MHz), dapat dialihkan ke mode kontrol modulasi lebar pulsa frekuensi rendah pWM (puluhan kHz) selama siaga. Chip IRIS40xx meningkatkan efisiensi siaga melalui peralihan QR dan pWM. Ketika catu daya berada pada beban ringan dan siaga, tegangan belitan bantu kecil, Q1 dimatikan, dan sinyal resonansi tidak dapat dikirim ke terminal FB. Tegangan FB kurang dari tegangan ambang batas di dalam chip, dan mode kuasi-resonansi tidak dapat dipicu, dan rangkaian beroperasi pada frekuensi yang lebih rendah. Mode kontrol modulasi lebar pulsa.


2. pWM→pFM Untuk mengalihkan catu daya yang beroperasi dalam mode pWM pada daya terukur, efisiensi siaga juga dapat ditingkatkan dengan beralih ke mode pFM, yaitu dengan menetapkan waktu penyalaan dan penyesuaian waktu pematian. Semakin rendah bebannya, semakin lama waktu mematikannya, dan semakin tinggi frekuensi pengoperasiannya. Rendah. Tambahkan sinyal siaga ke pW/pinnya. Dalam kondisi beban terukur, pin ini berada pada level tinggi, dan rangkaian bekerja dalam mode pWM. Ketika beban lebih rendah dari ambang batas tertentu, pin ini ditarik ke level rendah. , sirkuit bekerja dalam mode pFM. Menyadari peralihan antara pWM dan pFM meningkatkan efisiensi daya selama beban ringan dan kondisi siaga. Dengan mengurangi frekuensi jam dan mengganti mode pengoperasian, frekuensi pengoperasian siaga dikurangi dan efisiensi siaga ditingkatkan. Pengontrol dapat tetap berjalan dan output dapat disesuaikan dengan benar di seluruh rentang beban. Kemampuan untuk merespon dengan cepat bahkan ketika beban melonjak dari nol ke beban penuh dan sebaliknya. Nilai penurunan dan kelebihan tegangan keluaran dijaga dalam kisaran yang diijinkan.


Mode pulsa terkontrol
Mode pulsa terkontrol (BurstMode), juga dikenal sebagai mode kontrol siklus lewati (SkipCycleMode), berarti bahwa ketika berada dalam kondisi beban ringan atau siaga, sinyal dengan siklus lebih besar dari siklus jam pengontrol pWM mengontrol tautan tertentu dalam rangkaian, membuat pWM Pulsa keluaran valid atau tidak valid secara berkala, sehingga efisiensi beban ringan dan siaga dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah sakelar dan meningkatkan siklus kerja pada frekuensi konstan. Sinyal ini dapat ditambahkan ke saluran umpan balik, saluran keluaran sinyal pWM, pin pengaktifan chip pWM (seperti LM2618, L6565) atau modul internal chip (seperti chip seri NCp1200, FSD200, L6565 dan TinySwitch).

 

2 DC Bench power supply

Kirim permintaan