+86-18822802390

Metodă tehnică de reducere a consumului de energie al sursei de alimentare cu comutare de mare putere

Sep 21, 2023

Metodă tehnică de reducere a consumului de energie al sursei de alimentare cu comutare de mare putere

 

În prezent, atunci când majoritatea surselor de alimentare comutatoare sunt comutate de la sarcină nominală la sarcină ușoară și starea de așteptare, eficiența sursei de alimentare scade brusc și eficiența de așteptare nu poate îndeplini cerințele. Aceasta reprezintă o nouă provocare pentru inginerii de proiectare a surselor de alimentare.

Analiza consumului de energie al sursei de comutare
Pentru a reduce pierderea în regim de așteptare a sursei de alimentare cu comutație și pentru a îmbunătăți eficiența în regim de așteptare, trebuie analizată mai întâi compoziția pierderii sursei de alimentare cu comutare. Luând ca exemplu sursa de alimentare cu flyback, pierderile de lucru ale acesteia sunt în principal după cum urmează: pierderi de conducție MOSFET.


În starea de așteptare, curentul circuitului principal este mic, timpul de pornire al MOSFET este mic, iar circuitul funcționează în modul DCM, astfel încât pierderea de conducție aferentă și pierderea redresorului secundar sunt mici. În acest moment, pierderea este compusă în principal din pierderea capacității parazite, pierderea prin suprapunere a comutatorului și pierderea rezistenței de pornire.


Pierderea prin suprapunere a comutatorului, controlerul PWM și pierderea rezistenței sale de pornire, pierderea redresorului de ieșire, pierderea circuitului de protecție a clemei, pierderea circuitului de feedback etc. Printre acestea, primele trei pierderi sunt proporționale cu frecvența, adică cu timpii de comutare ai dispozitivului pe unitatea de timp.

Metode de îmbunătățire a eficienței în standby a comutării sursei de alimentare
Conform analizei pierderilor, întreruperea rezistorului de pornire, reducerea frecvenței de comutare și timpilor de comutare pot reduce pierderea în regim de așteptare și pot îmbunătăți eficiența în așteptare. Metodele specifice sunt: ​​reducerea frecvenței de ceas; Treceți de la modul de lucru de înaltă frecvență la modul de lucru de joasă frecvență, cum ar fi modul QuasiResonant (QR) la PulseWidthModulation (PWM) și modularea lățimii impulsului la PulseFrequencyModulation (PFM); BurstMode controlat.


Tăiați rezistența de pornire
Pentru sursa de alimentare cu flyback, cipul de control este alimentat de înfășurarea auxiliară după pornire, iar căderea de tensiune a rezistenței de pornire este de aproximativ 300 V V. Lăsați rezistența de pornire să fie de 47 kΩ, iar consumul de energie este de aproape 2 W. Pentru a îmbunătăți eficiența standby-ului, canalul de rezistență trebuie întrerupt după pornire. TOPSWITCH, ICE2DS02G are un circuit special de pornire în interior, care poate opri rezistența după pornire. Dacă controlerul nu are un circuit special de pornire, un condensator poate fi conectat și în serie cu rezistența de pornire, iar pierderea după pornire poate fi redusă treptat la zero. Dezavantajul este că sursa de alimentare nu poate reporni singură, iar circuitul poate fi pornit din nou numai după ce tensiunea de intrare este deconectată și condensatorul este descărcat.

 

Lab Power Supply 60V 5A

Trimite anchetă