+86-18822802390

Свържете се с нас

  • Тел: +8618822802390

  • Имейл-:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Добавяне: стая 610-612, бизнес сграда Huachuangda, район 46, път Cuizhu, улица Xin'an, Bao'an, Шенжен

Инженерен подход за намаляване на консумацията на енергия в режим на превключване с висока мощност

Apr 15, 2024

Инженерен подход за намаляване на консумацията на енергия в режим на превключване с висока мощност

 

С нарастващото значение на енергийната ефективност и опазването на околната среда, хората очакват все по-висока ефективност в режим на готовност на импулсно захранване, клиентите изискват от производителите на захранващи устройства да предоставят захранващи продукти, които да отговарят на BLUEANGEL, ENERGYSTAR, ENERGY20{{9 }}0 и други стандарти за зелена енергия и Европейският съюз относно импулсното захранване до **: До 2005, номиналната мощност на {{2{{22 }}}}.3W~15W, 15W~50W и 50W~75W импулсни захранвания трябва да бъдат съответно по-малко от 0,3W, 0,5W и 0,75W. 50W и 50W~75W импулсно захранване, консумацията на енергия в режим на готовност трябва да бъде съответно по-малка от 0,3W, 0,5W и 0,75W.

По-голямата част от текущото импулсно захранване от номиналния товар към леко натоварване и състояние на готовност, ефективността на захранването пада рязко, ефективността в режим на готовност не може да отговори на изискванията. Това представлява ново предизвикателство за инженерите по проектиране на електрозахранване.

 

Анализ на потреблението на импулсно захранване

За да намалим загубата на импулсно захранване в режим на готовност и да подобрим ефективността в режим на готовност, първо трябва да анализираме състава на загубата на импулсно захранване. В случай на обратно захранване, например, неговите работни загуби се проявяват главно както следва: MOSFET загуба на проводимост MOSFET загуба на проводимост

В състояние на готовност токът на основната верига е малък, времето за провеждане на MOSFET ton е много малко, веригата работи в режим DCM, така че свързаната загуба на проводимост, загубата на вторичния токоизправител е малка, в този момент загубата се състои главно от паразитна загуба на капацитет и загуба на припокриване при превключване и загуба на съпротивление при стартиране.

 

Загуба на припокриване при превключване, загуба на PWM контролер и загуба на съпротивление при стартиране, загуба на изходен токоизправител, загуба на защитна верига при затягане, загуба на верига за обратна връзка. Първите три загуби са пропорционални на честотата, т.е. броят на превключванията на устройството за единица време е пропорционален.

 

Подобрете ефективността в режим на готовност на методите за импулсно захранване

Според анализа на загубите, прекъсване на стартовото съпротивление, намаляване на честотата на превключване, намаляване на броя на превключванията може да намали загубата в режим на готовност, да подобри ефективността в режим на готовност. Специфични методи са: намаляване на тактовата честота; превключване от режим на работа с висока честота към режим на работа с ниска честота, като например квазирезонансен режим (QuasiResonant, QR) превключване към модулация на ширината на импулса (PulseWidthModulation, PWM), модулация на ширината на импулса, превключване към модулация на честотата на импулса (PulseFrequencyModulation, PFM); превключваемо захранване в режим на готовност. PFM); Контролируем импулсен режим (BurstMode).

Прекъсване на стартовия резистор

 

За обратното захранване контролният чип се захранва от спомагателната намотка след стартиране, а спадът на напрежението на стартовия резистор е около 300V. За да се подобри ефективността в режим на готовност, резисторният канал трябва да бъде прекъснат след стартиране, а ICE2DS02G има специална схема за стартиране за изключване на резистора след стартиране. Ако контролерът няма специална схема за стартиране, можете също да стартирате резистора последователно с кондензатор, загубата след старта може постепенно да бъде намалена до нула. Недостатъкът е, че захранването не може да се рестартира само, а само да изключи входното напрежение, така че кондензаторът да се разреди, за да стартира веригата отново.

 

DC Regulated Lab Power Supply

 

Изпрати запитване