外部电源(EPS)的节能标准_麻将游戏平台官方

本文摘要:c迅速增长的个人电子产品通过用于适配器和充电器的外部电源(EPS)消耗能量外部电源。低成本的变压器使系统稳定化,闻到图1的e点部分。LNK564的频率抖动特性省略了pi(C、l、c)滤波器元件,只需要一个大容量电容器。

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章节近年来电源产品已经发生了划时代的变革,与此同时,现在的能源浪费问题成为国内外更关注的问题,a用于化石燃料的能源资源受到限制,提供能源的成本也在减少,化石燃料的b所有的家电产品和电子设备都消耗电力。c迅速增长的个人电子产品通过用于适配器和充电器的外部电源(EPS )消耗能量外部电源。1节约能源概念并推进,或提高新设计电源在轻负载时的效率是重要因素。工作模式的效率是电源以25%、50%、75%、100%的阻抗工作时的效率平均值。

整个阻抗范围内持续的高效率比重负载时的高效率更重要。理想的控制方案是频率也随着阻抗的减少而适当减少。为了解决问题的电源系统获得更高的能源利用效率,国际上实施了国际能源局1W计划、美国新版能源之星、美国80PLUS等很多标准。

新的外部电源(EPS )能效标准:所有功率仅限于1w到250 w的单向输入外部电源(EPS )。相当于能源之星(EPA )规格(CEC,CECP,AGO,EU )。同时仅限于AC-DC、AC-AC适配器和充电器。美国其他州也没有使用这个标准/法规。

中国CECP标准从2005年1月1日开始生效。澳大利亚从2006年4月1日开始生效。欧洲联盟从2007年1月1日起也将使用标准中动作模式时的适当规定。随着这些新标准的实施,对电源设计提出了新的挑战。

为此,需要新的措施来面对新的挑战。首先是以节约能源的理念展开,或者进行新的设计。

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也就是说节约能源成为最重要的拒绝设计。目前,60%的现有程序无法满足新标准的拒绝。关于外部电源(EPS )的节能标准已经实施。许多公司新推出的产品线可以使你的设计符合所有的日前和建议的标准。

另外,为了降低待机模式的功耗,安森美半导体将重点放在跳周期待机模式、PWM控制器主PFC (轻负载时逆变器PFC为了降低待机功耗)等其他技术上。此外,可以在芯片内构建DDS (动态自供电)、频率抖动、Soxy-less (无线环消磁检测)等许多新技术和功能,修改外围电路的设计。

我们只考虑适当增加电力损失,自由选择节能芯片,和利用智能电源管理技术实现节能这两个方面。2节能芯片的自由选择2.1LinkSwitch-LP设备的特点和动作方式2.1.1LinkSwitch-LP系列的产品特性是更容易设计、周边部件数少的解决方案。

一次侧电路控制器在阻抗升高到峰值功率点时,能够在允许输入电流所需电流检测电阻的完全的故障维护短路开环标准化的输出电压范围(85-265VAC )内操作,图1是典型适用的非修正电路引人注目的特征是节能技术。需要可选组件,超过了世界上所有的能源节约标准。265VAC输出时的3组能量消耗量“150mW; 进/关门控制在超轻阻抗时不具有一定的效率是超过强制CEC标准的理想自由选择。2.1.2链路交换机- LP的系统成本优势从图1可以看出,频率抖动减少了EMI,使用了非常简单的EMI滤波。

电感既作为滤波器也作为保险丝起作用,闻到图1中的a点部分。内部高压恒流源省略启动和偏置电路,闻到图1的b点部分。

内部电流检测电路省略了周边的电流检测电阻闻到图1的c点部分。允许严格的元件参数公差、低电流限制点、初级绕组不使用箱形电路,听图1的d点部分。低成本的变压器使系统稳定化,闻到图1的e点部分。

输入电压是压力电阻要求的,能听到正确的FB脚电压。图1的f点部分。进/关门操作者不需要频率补偿元件,听图1的g点部分。有低成本拒绝,开展了对恒压/恒流拒绝的严格应用的优化。

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2.2典型的应用图2显示了典型的LNK564IC中包含的6V330mA恒压/恒流(CV/CC )输入电源电路的备选方案。关于这一点不分析方案的特征。

2.2.1输出电路AC的输出差动模式滤波器可以用由C1和L1构成的极低成本的输出滤波器构筑。LNK564的频率抖动特性省略了pi(C、l、c )滤波器元件,只需要一个大容量电容器。

通过再追加套筒,也可以将输出电感L1同时用于保险丝和滤波器元件。这个非常简单的过滤器保险丝(fuse )输出级进一步降低了系统成本。另一个选项是通过一个保险丝电阻RFl获取保险丝的功能。根据应用程序的不同,如果EMI的容限较低或输出耐浪涌能力减少,可以从该线中去除输出二极管D2。

在这种应用中,D1必须是耐压800V的二极管。2.2.2LNK564的进/关控制对此设计使用非常简单的偏置绕组(T1脉冲变压器/1.2 )电压对系统方式,lnk564展开进/关控制。重新开始电源时,由R1和R2构成的电阻分压器要求向脉冲变压器T1的偏置绕组的输入电压。

在V/I曲线(气味图1(b ) )上的恒压工作区域,LNK564设备的使能/禁止电源周期将FB插槽的电压保持在1.69V。二极管D3和低成本陶瓷电容器C3取得一次对系统绕组(T1/3.4 )的电压的整流滤波功能。

当减轻的阻抗远远超过恒功率阈值时,FB插槽电压随着电源输入电压的上升而开始减少。内部振荡器的频率在该区域直线上升,直到超过启动频率的50%。

如果FB插槽的电压超过自动重新启动阈值(FB插槽一般为0.8V,这等同于电源输入电压在1V到1.5V之间),电源将接通100ms逆变器,然后重新接通100ms。在FB脚达到自动重新启动阈值之前,不继续展开该动作模式。该功能在输入短路时可以减少平均值输入电流。在此方案中,通过将C3提高到0.47mF以上,可以进一步减少三组不足。

由于LNK564使用了限流调整技术,因此限流点的公差非常正确。同时,利用新的变压器结构技术在一次电路中构建钳位电路的设计。

峰值漏极电压在265VAC输出下被抑制在550V以下,700V耐压(BVDss )的MOSFET管有足够的馀地。2.2.3输入电路管自由选择输入的整流平滑由输入整流管D4和平滑电容器C5构筑。根据自动重启特性,平均值短路输入电流大大超过1A,因此可以用于低成本的D4整流管。

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输入电路只要能应对电源输入短路时的持续短路电流即可。二极管D4是用于优化输入V/I特性的超高速完全恢复型二极管。最佳电阻R3作为虚拟负载,在3组输入时允许输入电压。虽然不存在该虚拟负荷,但是3组能源消耗量在265VAC下可以维持在140mW左右的目标范围内。

通过将R3的值提高到2.2kW以上,可以应对更低的3组功耗拒绝,同时可以将输入电压降低到9V以下。根据需要,可以在电路基板左侧的空白方位安装最佳的Zener (齐纳)金字位二极管(VRl ),以便开环时电源仅次于输入电压。

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