Импулсни захранвания с високо-захранване: разкриване на техническия арсенал за намаляване на консумацията на енергия
С нарастващото значение на енергийната ефективност и опазването на околната среда, хората имат по-високи очаквания за ефективността в режим на готовност на захранващите устройства в режим на превключване. Клиентите изискват от производителите на захранващи устройства да предоставят захранващи продукти, които отговарят на стандартите за зелена енергия като BLUEANGEL, ENERGY STAR, ENERGY 2000 и т.н. Изискванията на ЕС за захранващи устройства в режим на превключване са както следва: до 2005 г. захранванията в режим на превключване с номинална мощност от 0,3W~15W, 15W~50W и 50W~75W трябва да имат по-ниска консумация на енергия в режим на готовност съответно от 0,3 W, 0,5 W и 0,75 W.
Понастоящем, когато повечето импулсни захранвания преминават от номинален товар към лек товар и режим на готовност, енергийната ефективност спада рязко и ефективността в режим на готовност не може да отговори на изискванията. Това поставя нови предизвикателства пред инженерите по енергийно проектиране.
Анализ на консумацията на енергия на импулсно захранване
За да се намалят загубите в режим на готовност и да се подобри ефективността в режим на готовност на захранващите устройства в режим на превключване, е необходимо първо да се анализира съставът на загубите в режим на превключване на захранването. Вземайки за пример обратно захранване, неговите работни загуби се проявяват главно като MOSFET загуба на проводимост и MOSFET загуба на проводимост
В режим на готовност токът на основната верига е нисък, времето за провеждане на MOSFET ton е малко и веригата работи в режим DCM, така че свързаните загуби на проводимост, загубите на вторичния токоизправител и т.н. са малки. Понастоящем загубите се състоят главно от паразитни загуби на капацитет, загуби от припокриване на превключвателя и загуби при стартово съпротивление.
Загуба на припокриване при превключване, загуба на PWM контролер и неговия начален резистор, загуба на изходна токоизправителна тръба, загуба на защитна верига на скоби, загуба на верига на обратна връзка и т.н. Първите три загуби са право пропорционални на честотата, тоест право пропорционални на броя превключвания на устройството за единица време.






