最大化从满负载到空负载时的AC/DC效率

2014-08-11 11:43 来源:电子信息网 作者:云际

满足标准要求

系统设计人员如何才能满足能源之星和其他正在开发的国际标准呢?他们先后采用了有源钳位和复位 技术、转移模式和交错式多相PFC技术、脉冲跳跃技术、准谐振控制技术以及谷值电压转换技术。采用准谐振控制、谷值电压转换以及脉冲跳跃技术的反向转换器就是其中的一种最佳的解决方案。

广泛用于消费类电子应用的反向转换器不但成本较低、易于控制,而且还可支持多个输出电压轨(请参见图 1,在此应用中采用了UCC28600准谐振芯片)。准谐振控制让软开关的使用变得更轻松,这样不但提高了效率而且节约了能源。 在准谐振运行中,次侧主开关具有非常低的开启电压,当其处于关闭状态时,电源就会再次产生可以为开关电容充电的能源。

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图 1 准谐振反向控制器的典型结构

相反,硬开关拓扑结构中连续和非连续电流模式(CCM和DCM)运行的开启损耗非常高。为了在整个负载范围内都实现较好的能源节约的目的,根据负载条件的不同,反向转换器既可以在频率返送(FFM)模式下运行,也可以在脉冲跳跃模式下运行。当负载降低时,FFM电路便立即返回到开关频率下工作,从而降低开关损耗;当负载变得非常轻时,磁滞模式(也称为绿色模式或突发模式)便开始工作以启动脉冲跳跃。脉冲跳跃不但可以降低轻负载和空负载时的开关损耗,而且还可以实现更好的节能效果。

对于具有前端 PFC 预调节器的应用而言,在非常轻的负载时,关闭PFC运行可节约更多的能源。

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AC/DC 负载

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