+86-18822802390

Tekniska metoder för att minska strömförbrukningen i strömförsörjning med hög effekt

Aug 02, 2023

Tekniska metoder för att minska strömförbrukningen i strömförsörjning med hög effekt

 

Med den ökande betydelsen av energieffektivitet och miljöskydd har människor högre förväntningar på standby-effektiviteten för att byta strömförsörjning. Kunder kräver att strömförsörjningstillverkare tillhandahåller kraftprodukter som uppfyller miljöstandarder som BLUEANGEL, ENERGYSTAR och ENERGY200{{10}}. Däremot kräver EU att byta nätaggregat med märkeffekt på 0,3W-15W, 15W-50W och 50W-75W för att ha en standby-strömförbrukning på mindre än 0,3W, 0,5W, och 0,75W respektive 2005.


För närvarande, när de flesta byte av strömförsörjning byter från nominell belastning till lätt belastning och standby-läge, sjunker strömeffektiviteten kraftigt och standby-effektiviteten kan inte uppfylla kraven. Detta innebär nya utmaningar för kraftdesigningenjörer.


Strömförbrukningsanalys av switchande strömförsörjning

För att minska standby-förlusten av switchade strömförsörjningsenheter och förbättra standby-effektiviteten är det första steget att analysera sammansättningen av switchande strömförsörjningsförluster. Om man tar flygback-strömförsörjning som ett exempel, manifesteras dess driftsförlust huvudsakligen som: MOSFET-ledningsförlust MOSFET-ledningsförlust


I standby-läge är huvudkretsens ström liten, MOSFET-ledningstiden är mycket liten och kretsen arbetar i DCM-läge, så de relaterade ledningsförlusterna och sekundära likriktarförlusterna är små. För närvarande består förlusterna huvudsakligen av parasitiska kondensatorförluster, switchöverlappningsförluster och startmotståndsförluster.


Omkopplaröverlappningsförlust, PWM-regulator och dess startmotståndsförlust, utgångslikriktarförlust, klämskyddskretsförlust, återkopplingskretsförlust, etc. De tre första förlusterna är proportionella mot frekvensen, det vill säga de är proportionella mot antalet enhetsomkopplare per enhet tid.


Metoder för att förbättra standby-effektiviteten för att byta strömförsörjning

Enligt förlustanalysen kan avstängning av startmotståndet, minskning av kopplingsfrekvensen och minskning av kopplingsfrekvensen minska standby-förlusten och förbättra standby-effektiviteten. De specifika metoderna inkluderar: reducering av klockfrekvensen; Växla från högfrekvent arbetsläge till lågfrekvent arbetsläge, som att byta från QuasiResonant (QR) läge till Pulse Width Modulation (PWM), och byta från Pulse Width Modulation till Pulse Frequency Modulation (PFM); BurstMode.


Klipp av startmotståndet

För flyback-strömförsörjningen drivs kontrollchippet av hjälplindningen efter start, och spänningsfallet på startmotståndet är cirka 300V. Ställ in startresistansvärdet till 47k Ω och förbrukar nästan 2W ström. För att förbättra standby-effektiviteten måste motståndskanalen stängas av efter start. TOPSWITCH och ICE2DS02G har en dedikerad startkrets inuti, som kan stänga av motståndet efter start. Om regulatorn inte har en dedikerad startkrets kan kondensatorer också kopplas i serie med startmotståndet, och förlusten efter start kan gradvis minska till noll. Nackdelen är att strömförsörjningen inte kan starta om sig själv, och kretsen kan endast startas om efter att ingångsspänningen kopplats bort och kondensatorn laddas ur.

 

Switching Adjustable DC Power Supply

Skicka förfrågan