Teknisk metod för att minska strömförbrukningen för strömförsörjning med hög effekt

Sep 21, 2023

Lämna ett meddelande

Teknisk metod för att minska strömförbrukningen för strömförsörjning med hög effekt

 

För närvarande, när de flesta switchade strömförsörjningar växlas från nominell belastning till lätt belastning och standby-läge, sjunker strömförsörjningseffektiviteten kraftigt och standby-effektiviteten kan inte uppfylla kraven. Detta innebär en ny utmaning för strömförsörjningstekniker.

Strömförbrukningsanalys av switchande strömförsörjning
För att minska standby-förlusten av switchande strömförsörjning och förbättra standby-effektiviteten, bör sammansättningen av switchande strömförsörjningsförlust analyseras först. Om man tar flygback-strömförsörjningen som ett exempel, är dess arbetsförluster huvudsakligen följande: MOSFET-ledningsförlust.


I standby-tillståndet är strömmen i huvudkretsen liten, ON-tiden för MOSFET är liten och kretsen fungerar i DCM-läge, så den relaterade ledningsförlusten och sekundära likriktarförlusten är små. Vid denna tidpunkt består förlusten huvudsakligen av parasitisk kapacitansförlust, switchöverlappningsförlust och startmotståndsförlust.


Omkopplaröverlappningsförlust, PWM-styrenhet och dess startresistansförlust, utgångslikriktarförlust, klämskyddskretsförlust, återkopplingskretsförlust, etc. Bland dem är de tre första förlusterna proportionella mot frekvensen, det vill säga till enhetens kopplingstider per tidsenhet.

Metoder för att förbättra standby-effektiviteten för att byta strömförsörjning
Enligt förlustanalysen kan avstängning av startmotståndet, minskning av kopplingsfrekvensen och kopplingstider minska standby-förlusten och förbättra standby-effektiviteten. De specifika metoderna är: reducering av klockfrekvensen; Växla från högfrekvent arbetsläge till lågfrekvent arbetsläge, såsom QuasiResonant-läge (QR) till PulseWidthModulation (PWM), och pulsbreddsmodulering till PulseFrequencyModulation (PFM); Kontrollerat BurstMode.


Klipp av startmotståndet
För flygback-strömförsörjningen drivs kontrollchippet av hjälplindningen efter start, och startmotståndets spänningsfall är ca 300V V. Låt startresistansen vara 47kΩ och strömförbrukningen är nästan 2W. För att förbättra standby-effektiviteten måste motståndskanalen stängas av efter start. TOPSWITCH, ICE2DS02G har en speciell startkrets inuti, som kan stänga av motståndet efter start. Om regulatorn inte har en speciell startkrets kan en kondensator också kopplas i serie med startmotståndet och förlusten efter start kan gradvis reduceras till noll. Nackdelen är att strömförsörjningen inte kan starta om sig själv, och kretsen kan bara startas igen efter att inspänningen är bortkopplad och kondensatorn laddas ur.

 

Lab Power Supply 60V 5A

Skicka förfrågan