Методи за подобряване на ефективността на импулсните захранвания в режим на готовност
Прекратяване на стартирането
За обратното захранване контролният чип се захранва от спомагателната намотка след стартиране и спадът на напрежението върху стартовия резистор е около 300V. За да се подобри ефективността в режим на готовност, резисторният канал трябва да бъде прекъснат след стартиране. TOPSWITCH, ICE2DS02G има специална схема за стартиране вътре, която може да изключи резистора след стартиране. Ако контролерът няма специална схема за стартиране, можете също така да стартирате резистора последователно с кондензатор и загубата му след стартиране може постепенно да бъде намалена до нула. Недостатъкът е, че захранването не може да се рестартира само и веригата може да се стартира отново само след изключване на входното напрежение и разреждане на кондензатора.
Намалете тактовата честота
Тактовата честота може да се намалява плавно или рязко. Плавно намаляване е, когато количеството на обратната връзка надвишава определена прагова стойност, чрез специфичен модул, за да се реализира тактовата честота на линейния спад.
Превключване на режимите на работа
QR→pWM За импулсни захранвания, работещи във високочестотен режим, превключването към нискочестотен режим по време на режим на готовност намалява загубите в режим на готовност. Например, за квази-резонансно импулсно захранване (с работна честота от няколкостотин kHz до няколко MHz), то може да бъде превключено към нискочестотния режим на управление на широчинно-импулсната модулация pWM (няколко десетки kHz) по време на режим на готовност .Чипът IRIS40xx подобрява ефективността в режим на готовност чрез превключване между QR и pWM. Когато захранването е в слабо натоварване и в режим на готовност, напрежението на спомагателната намотка е малко, Q1 е изключен, резонансният сигнал не може да бъде предаден към терминала FB, напрежението на FB е по-малко от прагово напрежение вътре в чипа, което може не задейства режима на квази-резонанс и веригата работи в режим на управление с по-нискочестотна широчинно-импулсна модулация. pWM → pFM За импулсно захранване, което работи в режим pWM, когато номиналната мощност е номинална, ефективността на резервното захранване може да се подобри чрез превключване към режим pFM, т.е. режим на фиксирано включване. Подобрете ефективността в режим на готовност, т.е. фиксирайте времето за включване и регулирайте времето за изключване, колкото по-ниско е натоварването, толкова по-дълго е времето за изключване и толкова по-ниска е работната честота. Сигналът в режим на готовност се добавя към неговия pW/ щифт, който е висок при номинални условия на натоварване и веригата работи в режим pWM, а когато натоварването е под определен праг, щифтът се изтегля ниско и веригата работи в режим pFM. Реализирането на превключването между pWM и pFM също подобрява ефективността на захранването по време на слабо натоварване и състояния на готовност. Намаляването на работната честота в режим на готовност и подобряването на ефективността в режим на готовност чрез понижаване на тактовата честота и превключване на режимите на работа поддържа контролера да работи през цялото време и изходът се регулира правилно в целия диапазон на натоварване. Контролерът реагира бързо на скокове на натоварване от нула до пълно натоварване и обратно. Стойностите на падане на изходното напрежение и превишение се поддържат в допустимите граници.
Контролиран Burst режим
(BurstMode) Контролиран импулсен режим, известен също като SkipCycleMode, се отнася до управлението на определена част от веригата чрез сигнал с период, по-голям от тактовия период на pWM контролера, за да направи изходния импулс на pWM периодично активен или неактивен когато е в състояние на леко натоварване или режим на готовност, така че изходният импулс на pWM да е периодично активен или неактивен при постоянна честота чрез намаляване на броя на времената на превключване и увеличаване на работния цикъл, за да се подобри производителността при леко натоварване и режим на готовност. за подобряване на ефективността при леко натоварване и режим на готовност. Сигналът може да бъде добавен към канала за обратна връзка, изходния канал на pWM сигнала, щифта за активиране на pWM чипа (напр. LM2618, L6565) или вътрешния модул на чипа (напр. чипове от серията NCp1200, FSD200, L6565 и TinySwitch ).






