+86-18822802390

スイッチング電源の待機効率改善方法

Dec 02, 2023

スイッチング電源の待機効率改善方法

 

開始を中断する
フライバック電源の場合、制御チップは起動後に補助巻線から電力を供給され、起動抵抗器の電圧降下は約300Vです。起動抵抗器の値が47kΩであると仮定すると、消費電力は約2Wになります。スタンバイ効率を向上させるには、起動後にこの抵抗器チャネルを切断する必要があります。TopSWITCH、ICE2DS02Gには特別な起動回路が内蔵されており、起動後に抵抗器をオフにすることができます。コントローラに専用の起動回路がない場合は、起動抵抗器と直列にコンデンサを接続することもできます。起動後の損失は徐々にゼロになります。欠点は、電源が再起動できないことです。入力電圧が切断され、コンデンサが放電された後にのみ、回路を再起動できます。


クロック周波数を下げる
クロック周波数は、スムーズに低下することも、突然低下することもできます。スムーズな低下とは、フィードバック量が特定のしきい値を超えると、特定のモジュールを通じてクロック周波数が直線的に低下することを意味します。


作業モードを切り替える
1. QR→pWM 高周波動作モードで動作するスイッチング電源の場合、スタンバイ時に低周波動作モードに切り替えると、スタンバイ損失を削減できます。たとえば、準共振スイッチング電源(動作周波数が数百kHz〜数MHz)の場合、スタンバイ時に低周波パルス幅変調制御モードpWM(数十kHz)に切り替えることができます。 IRIS40xxチップは、QRとpWMスイッチングによりスタンバイ効率を向上させます。電源が軽負荷でスタンバイ状態のとき、補助巻線電圧は小さく、Q1はオフになり、共振信号はFB端子に伝達されません。 FB電圧はチップ内部のしきい値電圧未満であり、準共振モードをトリガーできず、回路はより低い周波数で動作します。パルス幅変調制御モード。


2. pWM→pFM 定格電力で pWM モードで動作するスイッチング電源の場合、pFM モードに切り替える、つまり、ターンオン時間を固定し、ターンオフ時間を調整することで、スタンバイ効率も向上できます。負荷が低いほど、ターンオフ時間が長くなり、動作周波数が高くなります。低。スタンバイ信号を pW/ ピンに追加します。定格負荷条件下では、このピンはハイレベルになり、回路は pWM モードで動作します。負荷が特定のしきい値よりも低い場合、このピンはローレベルに引き下げられます。、回路は pFM モードで動作します。pWM と pFM の切り替えを実現すると、軽負荷およびスタンバイ状態の電力効率が向上します。クロック周波数を下げて動作モードを切り替えることで、スタンバイ動作周波数が低下し、スタンバイ効率が向上します。コントローラは稼働し続け、負荷範囲全体にわたって出力を適切に調整できます。負荷がゼロから全負荷に急上昇した場合でも、その逆の場合でも、迅速に応答できます。出力電圧降下とオーバーシュートの値は許容範囲内に保たれます。


制御パルスモード
(BurstMode) 制御パルス モードは、スキップ サイクル制御モード (SkipCycleMode) とも呼ばれ、軽負荷またはスタンバイ状態のときに、pWM コントローラのクロック サイクルよりも大きいサイクルの信号が回路の特定のリンクを制御し、pWM 出力パルスを定期的に有効または無効にします。これにより、スイッチの数を減らし、一定の周波数でデューティ サイクルを増やすことで、軽負荷およびスタンバイの効率を向上させることができます。この信号は、フィードバック チャネル、pWM 信号出力チャネル、pWM チップ (LM2618、L6565 など) のイネーブル ピン、またはチップの内部モジュール (NCp1200、FSD200、L6565、TinySwitch シリーズ チップなど) に追加できます。

 

2 DC Bench power supply

お問い合わせを送る