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        高能效手機(jī)充電器的電源設(shè)計(jì)

        作者: 時間:2009-04-24 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          隨著媒體播放器、PDA、等便攜式電子設(shè)備的使用量大幅增加,外部(EPS)或電池開始占據(jù)住宅內(nèi)的插座。EPS所消耗的電量在住宅總用電量中已占到了很大的比重。在能源消耗和電器效率倍受關(guān)注的今天,包括歐盟委員會行為準(zhǔn)則(CoC)和美國能源之星在內(nèi)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)相繼提高EPS或電池的效率及空載功耗要求,而且此類要求將來仍有可能進(jìn)一步提高。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/181428.htm

          全球大型公司甚至開始要求制造商供應(yīng)空載功耗為30mW的充電器。根據(jù)能源之星EPS規(guī)范2.0版的要求,目前只有1/10的充電器達(dá)到這個標(biāo)準(zhǔn)。超低空載功耗開始成為不可或缺的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之一,并被視為衡量企業(yè)是否勇于承擔(dān)社會責(zé)任和能否吸引有環(huán)保意識的消費(fèi)者的手段之一。對于另一個關(guān)鍵能耗參數(shù)――工作效率,能源之星V2.0規(guī)范對1W至250W范圍內(nèi)的外部規(guī)定了相應(yīng)的最低值。這些值根據(jù)額定功率值由對數(shù)公式計(jì)算得出,其中,1W電源的最低效率為62%,250W電源的最低效率則為87%,對于5V/500mA (2.5W)電源,其最低效率應(yīng)達(dá)到63%。

          電源規(guī)范的日益嚴(yán)格為電子產(chǎn)品師提出了新的挑戰(zhàn)。EPS不僅必須具有最低空載功耗和很高的工作效率,它還必須能在所有元件容差范圍內(nèi)及整個溫度范圍內(nèi)提供良好的負(fù)載和電壓調(diào)節(jié),并同時能滿足EMI標(biāo)準(zhǔn),能以具有競爭優(yōu)勢的成本進(jìn)行制造。

          Power Integrations(PI)公司的集成開關(guān)IC系列LinkSwitch-II專用于EPS/充電器應(yīng)用。該器件具有恒壓/恒流(CV/CC)特性,適用于電池充電和LED驅(qū)動應(yīng)用。LinkSwitch-II在變壓器中獨(dú)一無二地采用了繞組,既可用于提供反饋,又可進(jìn)行低壓供電,從而省去了電流檢測電阻以及許多其它元件,使整個EPS在空載條件下的功耗僅為30mW。

          許多制造商都在努力開發(fā)空載性能高于能源之星標(biāo)準(zhǔn)的EPS,這是因?yàn)槭謾C(jī)EPS通常每天只需1個小時為手機(jī)充電,其它23個小時仍插在插座上,一直處于空載狀態(tài)。與工作時的輸出功率相比,盡管空載功耗非常低,但總能耗仍非常高。利用LinkSwitch-II節(jié)省大量的能源,2.75W電源的帶載效率可達(dá)74%,空載功耗始終低于30mW,因而輕松滿足能源之星標(biāo)準(zhǔn)。

          PI 2.75W充電器與能源之星EPS V2.0標(biāo)準(zhǔn)的對比。(注:輸入電壓交流230V,帶載占空比/空載占空比為1小時/23小時)。

          表1將PI的2.75W電源的性能與剛剛達(dá)到能源之星V2.0標(biāo)準(zhǔn)的電源進(jìn)行了對比,從中可看出在PI 2.75W充電器每年節(jié)省的2.46 kWh電量中,有2.25 kWh來自空載功耗。圖1給出了2.75W充電器電源的電路圖。

        PI的2

        2

        2.75W CV/CC通用輸入充電器電源電路。

          本電源設(shè)計(jì)的關(guān)鍵在于采用了LinkSwitch-II IC(U1)。該器件在一個單片IC上集成了一個700 V的功率MOSFET、新穎的開/關(guān)控制狀態(tài)機(jī)、一個自偏置的高壓開關(guān)電流源、頻率抖動、逐周期電流限制及遲滯熱關(guān)斷電路。它通過在隔離式設(shè)計(jì)中省去昂貴的光耦器和次級控制電路,大大簡化了低功率CV/CC充電器的設(shè)計(jì)。該器件采用了創(chuàng)新的控制技術(shù),能夠提供容差為±5%的輸出電壓和容差為±10%的電流調(diào)節(jié),補(bǔ)償變壓器和內(nèi)部參數(shù)容差隨輸入電壓的變化。


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