飞兆案例分析:高效率充电器电源设计
输出真个恒定电压调节率可以达到正负2.88%;而当返回电压(fold-back voltage)为1.5V时,输出真个恒定电流调节率可以达到正负1.75%,其中在恒电流的范围中的输出电压是藉由5V~28V VDD的电压控制且在输出电压越来越低时仍然可以稳定恒定输出电流。如图5所示,均匀效率可以达到72.3%@115V与71.5%@230V,可以轻易符合"能源之星"2.0等级五的能源规范(规范为68.17%的均匀效率)。由于PWM的切换频率加进了跳频机制,因此可以将单一频率的能量打散为多个微调频率的能量提升整体的EMI能力,如图6所示可以符合EN55022等级B的EMI规范。
图4.5W充电器采用PSR控制的输出电压/电流曲线
图5.5W充电器采用PSR控制在不同输出负载时的效率
图6.5W充电器采用PSR控制在不同输进电压时的待机损耗
图7.5W充电器采用PSR控制在230V/50Hz最大输出瓦数时的EMI
总结
随着全球关注绿色能源的开发,电源的效率也逐渐获得重视,具有半导体控制的电源IC扮演一个提升效率的重要角色,藉由电源IC崭新的控制技术使电源能节省整体的本钱、降低不必要的切换损失与提升EMI的能力,以达到"轻薄短小"的目标。本篇文章叙述一个具有崭新低级端调节控制技术的应用在电池充电器上所展现的优点,此技术利用采样变压器低级真个辅助绕组上的电压达到输出真个恒定电流与恒定电压的调节,这样的优点可以节省传统采用次级端反馈线路、光藕合器与次级端侦测电流电阻等组件,因此采用低级端调节控制IC的充电器是可以提供高效率与低本钱的电源一个最佳解决方案。
- 飞兆、NXP、TI、安森美四家LED驱动方案大比拼(04-07)
- LED驱动设计技巧及应用方案集锦(02-27)
- 半导体巨星陨落,555定时器发明者Hans Camenzind逝世(07-16)
- 透过飞兆的FAN5902方案延长电池的使用时间(02-25)
- 飞兆半导体于2013年功率电子论坛中推多项创新解决方案(05-04)
- 安森美半导体实现高通QC3.0的完整方案(10-08)