《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 高效電源管理方案
高效電源管理方案
摘要: 消費者需要安全的生活環境,并希望充分發揮創新潛能以保護我們的地球。消費需求正在驅動著一個全新的市場發展...
Abstract:
Key words :

消費者需要安全的生活環境,并希望充分發揮創新潛能以保護我們的地球。消費需求正在驅動著一個全新的市場發展大趨勢,關注的焦點是再生能源、醫療診斷與檢測設備以及無處不在的個人移動設備等。

低能耗高效率是電子產品市場追求的目標。為了更好地保護能源,人類在減少能源消耗的同時還要努力提高能源使用效率。2009年電子產品市場的主流仍然是低能耗高效率。為此各個半導體廠商開發出不同的高能效電源解決方案,下面簡介一些高能效電源管理方案。

自適應電壓調節技術

美國國家半導體(NS)的PowerWise是高能源效率產品系列,采用自適應電壓調節(AVS)架構。AVS可以利用電源管理技術調整供電電壓,也可以利用內部供電調整技術調整輸出,確保數字CMOS邏輯電路的功耗可以大幅減少;AVS可以主動監視數字電路的工作情況,并根據其實際用電需要提供適量的供電。AVS比傳統的固定電壓系統節省高達64%的耗電(見圖1)。

舉例說明PowerWire系列產品的一個高效率應用方案。許多應用要求輸入電壓范圍比較大(如汽車應用,汽車電池一般為12V或24V,在尖峰情況下可能會達到40V)。由于輸入電壓很高而輸出電壓很低(或輸出電流很高),因此需要使用大降壓比的轉換器。具有大降壓比和低輸出電壓特性的功率轉換器一般采用兩級轉換,第一級轉換是將高輸入電壓轉換為中間電壓,第二級轉換則將中間電壓轉換為需要的低輸出電壓。效率是兩級轉換器所需關注的一個主要問題。盡管個別級的轉換可以達到較高的效率,但是整體效率卻可能很低,整體效率僅在60%~70%左右,因為整體效率是各轉換級效率之乘積。

與兩級轉換相比,寬輸入和低反饋電壓的同步降壓轉換器具有更高的效率,例如NS公司的LM3103(屬于PowerWire系列產品的一款產品,輸入電壓可高達42V,輸出電壓可低至0.6V)單級轉換效率比兩級轉換器的整體效率高出5%~10%(圖2)。LM3103的應用電路示于圖3。

數字降頻技術

在能源問題受到越來越多廣泛關注的今天,大部分電源標準不僅規定了滿載時的效率,而且還規定了整個負載范圍的平均效率,例如Energy Star 2.0規定的平均效率為87%。數字降頻方法可以更方便地提高平均效率。

準諧振反激變換器的開關損耗比固定頻率的反激式變換器低,而且EM1性能更好,所以這種變換器得到廣泛的應用。準諧振反激式變換器面臨的挑戰之一是其開關頻率隨輸出功率的下降而上升。這低消了通過準諧振方式工作而帶來的效率提升,特別是在中等負載或低負載條件下。為了解決這一問題,英飛凌的準諧振PWM控制器ICE 2QS02G采用了數字降頻方法。此器件同時采用數字信號處理電路和模擬信號處理電路。數字信號處理電路包括一個加/減計數器、一個過零信號計數器和一個數字平均器;模擬電路包括一個電流測量單元和一個平均器。導通和關斷的時間點分別由數字電路和模擬電路決定。在滿載和輕載條件下,數字降頻使MOSFET分別在不同的過零信號點導通。在輕載工作條件下,開關頻率被有效地降低到一個相當低的水平,同時開關動作仍有效進行,從而確保了輕載時的高效率。為了驗證數字降頻方法對提升效率所具有的效果,英飛凌設計了兩種采用ICE2QS02G且不帶同步整流的準諧振反激式變換器原型,其效率測試結果示于圖4。從圖4所示效率測試結果可以看出,采用數字降頻方法可以顯著地提高系統的綜合效率,從圖4(b)還可看出采用CoolMOS 800V的方案甚至在低電壓和高電壓兩種條件下都達到90%的超高效率。

多相變換器

預測到2010年處理器將工作在1V和100A,到2020年希望處理器的電源電壓將是0.7V和更高電流。處理器工作在1V,100A(或更高)和GHz頻率時的高效電源管理(采用當今的元件和技術可達到的效率為70%~80%)成為設計人員面對的困難任務。

可以滿足當今處理器電源要求的唯一拓撲是多相開關模式變換器。這種拓撲采用兩個或更多相同組合單元,把這些單元的輸出連接起來,其輸出是所有單元輸出的總和。隨著工作電流要求的增高,需要有更多的單元(相)。一個最佳的設計需要折衷考慮相數、每個相的電流、開關頻率、成本、尺寸和效率。更高的輸出電流和更低的電壓,需要更嚴格的輸出電流調整。多相設計可采用幾種實用的方法。

● 采用帶集成MOSFET驅動器的PWM控制器IC。然而,片上柵極驅動器產生的熱和噪聲會影響控制器性能。級連這類芯片以增加更多相是不現實的。用這種配置實現精確的電流均分是困難的,這種方法三相是限制相數。

● 采用分離的控制器和分離的柵極驅動器,使PWM控制器與柵極驅動器的熱和噪聲隔離。然而,電流均分會更復雜,因為電流感測信號路由到控制器;另外還有控制器-驅動器延遲,這是因為它們是分離的IC。

● 采用帶集成柵極驅動器和內置同步及電流均分的控制器。這種方法只允許偶數相數。然而,片上所產生的驅動器熱和噪聲可能會降低控制器性能。

上面所述三種方法在選擇相數中不能提供所需的自由度。理想的方法是一種可伸縮的拓撲,它能容易地增加或去除任意多相單元,必須能夠在分布的相單元中相等地均分電流。

● DrMOS。配置小尺寸、可伸縮多相變換器的一種方法是采用DrMOS(Driver-MOSFET)模塊(圖5)。DrMOS模塊包括驅動器和功率MOSFET,設計用于多相變換器。Fairchild公司的FDMF8700是一款支持Intel的DrMOS Vcoredc-dc變換器標準、用于大電流同步降壓應用的FET加驅動器的多芯片模塊。這是一個完全集成的功率級方案,它替代一個12V驅動器IC和三個N溝MOSFET,與分立元件方案相比節省板空間50%。Fairchild家庭的DrMOS多芯片模塊還有FDMF6700、FDMF8704、FDM8705。圖6示出由FDMF8704和PWM控制器組成的四相電壓穩壓器電路。Renesas公司的RZJ20602NP集成一個驅動器IC和高、低端功率MOSFET在56引腳QFN封裝中,它工作在高達2MHz開關頻率、最大輸出電流40A,工作在1MHz、VIN=12V、VOUT=1.3V時最高效率接近87%。

負電荷泵架構

效率的提高對蜂窩電話這類應用顯得尤為重要,更高的效率相應具有更長的通話時間。

蜂窩電話背光是功耗的主要部分。理想情況下,設計人員希望在不損失任何效率的前提下采用全部電池電壓直接驅動(即1倍壓模式下沒有壓降)白光和RGB LED。顯然要實現這一目標,采用電池和LED之間的正電荷泵是不可能的。這種配置架構在電源回路中產生一個額外的壓降,降低了LED上的驅動電壓。當驅動電壓不足時,電荷泵打開。因此,正電荷泵開始工作的電壓較高,降低了效率。采用1倍壓模式將延長電池的使用壽命。但要實現零壓降,典型的方案需要去掉正電荷泵,對于這種架構來說這是不可能的。

一般方案并不為各個LED分別供電。電路監控所有LED輸出。當任意一個LED電流低于預設值時,正電荷泵打開。當系統LED正向電壓存在較大不匹配時,最高的LED VF(正向壓降)將觸發電荷泵對電池電壓進行升壓。這樣,那些具有較低VF的LED所對應的電流調節器將消耗額外的電壓和功率。因此,VF越不匹配以及LED數目越多,功耗就越大。可視電話、智能手機和多媒體播放器采用五路或更多LED,不匹配問題將進一步加劇功耗問題。

Maxim公司的MAX8647負電荷架構消除了電池至LED之間的線路阻抗。因此,當電池放電時,該器件延遲1~1.5倍壓模式之間的切換。自適應切換技術分別對各個LED供電、調光和穩流。該新技術將LED效率提高12%(圖7)。

交錯式臨界導通PFC

“能源之星”(Energy Star)和“電腦節能拯救氣候行動”(Climate Savers Computing Initiative)要求數字電視、臺式電腦和入門級服務器、前端電信系統的電源系統具有高效率低功耗。飛兆半導體的交錯式臨界導通(Interleaved Boundary Conduction Mode)PFC(功率因數校正)控制器FAN9612采用交錯方式能為AC-DC電源提供超過96%的效率其額定功率范圍100W~1000W。它采用兩個并連180°相差的升壓功率級。由于FAN9612采用交錯方式,并在所有運作條件下都保持兩個功率級精確的180°相差,因此能夠降低導通損耗;其自動切相功能使輕負載下僅有一個通道運作,將功耗減至最小;其谷底開關(Valley switching)技術將MOSFET開啟損耗減至最低。這種交錯式臨界導通PFC為綠色電源提供高效率AC-DC電源,采用FAN9612的PFC電路示于圖8。

結語

低能耗高效率是電子產品追求的目標。人們在減少能源消耗的同時,還要努力提高能源使用效率。為此涌現出各種不同的高能效電源解決方案和技術,這包括自適應電壓調節技術、數字降頻技術、多相變換器、負電荷泵、交錯式臨界導通模式等。隨著消費需求、節能和電子設備必須遵守強制性能效規范,必將會涌現出新的低能耗高效率電源管理方案和技術。



此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲精品乱码久久久久久| 欧美一区二区三区四区在线 | 亚洲午夜免费视频| 亚洲三级电影在线观看| 亚洲高清一二三区| 亚洲电影一级黄| 久久精品二区亚洲w码| 欧美亚洲在线| 欧美一区激情视频在线观看| 亚洲免费伊人电影在线观看av| 中国亚洲黄色| 亚洲一级片在线观看| 一区二区高清视频| 亚洲一区二区三区午夜| 亚洲五月婷婷| 亚洲一区在线免费观看| 亚洲天堂免费观看| 亚洲在线观看视频| 亚洲欧美韩国| 欧美一区二区三区啪啪| 亚洲大胆av| 亚洲日本黄色| 一区二区三区www| 亚洲专区欧美专区| 西西人体一区二区| 久久国产一区二区三区| 久久久一区二区三区| 久久琪琪电影院| 欧美成人免费全部| 欧美日韩免费高清| 国产精品久久久久9999| 国产日韩在线亚洲字幕中文| 国产综合香蕉五月婷在线| 在线成人欧美| 亚洲精品一区二区三| 一区二区高清在线| 午夜在线视频一区二区区别| 久久成人国产精品| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观| 一本久道久久综合狠狠爱| 午夜伦欧美伦电影理论片| 久久久久久久久久看片| 欧美成人综合| 国产精品国产三级国产aⅴ9色| 国产精品永久免费观看| 狠狠色丁香婷婷综合久久片| 亚洲第一区在线| 在线视频一区二区| 欧美尤物巨大精品爽| 亚洲靠逼com| 亚洲欧美韩国| 久热精品视频在线| 欧美日韩亚洲国产一区| 国产区日韩欧美| 亚洲经典三级| 亚洲欧美日韩精品一区二区 | 久久福利资源站| 日韩视频在线你懂得| 亚洲欧美激情诱惑| 美女脱光内衣内裤视频久久影院 | 亚洲黄色性网站| 亚洲一区视频| 亚洲区第一页| 欧美一区二区三区四区在线观看地址 | 99国产精品国产精品毛片| 亚洲欧美在线一区二区| 亚洲欧洲一区二区在线播放| 亚洲在线日韩| 免费久久99精品国产| 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 性做久久久久久久免费看| 久热成人在线视频| 国产精品在线看| 亚洲精品免费在线| 欧美一区二区三区久久精品茉莉花 | 欧美日韩八区| 国产一区二区精品久久99| 99re国产精品| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了中文| 亚洲午夜羞羞片| 欧美国产激情| 一区二区亚洲欧洲国产日韩| 亚洲视频电影在线| 夜夜爽www精品| 久久综合久久美利坚合众国| 国产精品视频免费一区| 日韩视频在线观看| 亚洲日本成人女熟在线观看| 久久久久久日产精品| 国产精品美女久久久浪潮软件| 亚洲精品欧美在线| 亚洲国产三级| 久久久国产精品亚洲一区 | 国产欧美在线| 亚洲一区二区网站| 一区二区国产在线观看| 欧美黄色一区| 在线观看一区| 久久精品国产精品亚洲综合 | 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| 在线视频精品| 国产精品99久久不卡二区 | 欧美日韩你懂的| 亚洲精品欧美一区二区三区| 亚洲三级国产| 欧美激情第1页| 亚洲国产日韩欧美在线99| 亚洲国产高潮在线观看| 久久riav二区三区| 国产女主播视频一区二区| 一区二区三区国产| 在线视频一区二区| 欧美另类视频| 日韩亚洲欧美中文三级| 夜夜嗨av一区二区三区| 欧美精品123区| 亚洲精品乱码久久久久久黑人| 最新国产成人av网站网址麻豆| 麻豆成人精品| 在线国产欧美| 日韩视频在线免费| 欧美精品在线一区| 亚洲美女在线国产| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 欧美视频免费在线| 亚洲午夜久久久| 欧美与欧洲交xxxx免费观看 | 一本色道久久| 亚洲午夜激情免费视频| 欧美视频一区二区三区…| 最新亚洲一区| 亚洲美女色禁图| 欧美激情综合网| 亚洲伦伦在线| 亚洲一区美女视频在线观看免费| 欧美日韩精品一本二本三本| 99天天综合性| 午夜视频久久久久久| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 午夜宅男久久久| 久久人人九九| 亚洲高清影视| 一区二区三区视频在线| 欧美性大战久久久久久久| 亚洲私拍自拍| 久久国产精品99国产精| 在线国产亚洲欧美| 在线一区免费观看| 国产精品中文字幕欧美| 久久精品国产久精国产一老狼| 欧美成人综合一区| 在线视频你懂得一区二区三区| 欧美一区二区三区婷婷月色| 黄色一区二区三区| 日韩亚洲一区二区| 国产精品黄视频| 欧美一区三区二区在线观看| 欧美成人一区二免费视频软件| 日韩视频久久| 久久成人免费| 在线免费观看一区二区三区| 在线亚洲精品| 国产婷婷精品| 亚洲免费观看高清完整版在线观看| 欧美日韩一区二区三区| 午夜在线精品偷拍| 欧美激情小视频| 亚洲免费视频成人| 女同一区二区| 亚洲影院污污.| 欧美va亚洲va国产综合| 亚洲深夜福利网站| 久久五月激情| 一本久久综合亚洲鲁鲁| 久久久久国色av免费看影院| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 午夜欧美精品| 亚洲精品精选| 欧美在线二区| 99国产一区| 美女图片一区二区| 亚洲一区二区精品| 欧美大片免费观看在线观看网站推荐 | 欧美一级大片在线观看| 欧美日本在线| 久久成人一区二区| 欧美调教视频| 亚洲国产视频一区二区| 国产精品女人久久久久久| 亚洲精品国产精品久久清纯直播 | 亚洲永久免费精品| 欧美极品在线播放| 久久精品99国产精品| 国产精品免费视频xxxx| 一区二区三区回区在观看免费视频| 好吊妞这里只有精品| 亚洲综合色视频| 亚洲美女视频| 欧美国产精品日韩|