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高效电源管理方案

作者:鲁冰时间:2010-03-08来源:电子产品世界收藏

  负电荷泵架构

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/106659.htm

  效率的提高对蜂窝电话这类应用显得尤为重要,更高的效率相应具有更长的通话时间。

  蜂窝电话背光是功耗的主要部分。理想情况下,设计人员希望在不损失任何效率的前提下采用全部电池电压直接驱动(即1倍压模式下没有压降)白光和RGB LED。显然要实现这一目标,采用电池和LED之间的正电荷泵是不可能的。这种配置架构在电源回路中产生一个额外的压降,降低了LED上的驱动电压。当驱动电压不足时,电荷泵打开。因此,正电荷泵开始工作的电压较高,降低了效率。采用1倍压模式将延长电池的使用寿命。但要实现零压降,典型的方案需要去掉正电荷泵,对于这种架构来说这是不可能的。

  一般方案并不为各个LED分别供电。电路监控所有LED输出。当任意一个LED电流低于预设值时,正电荷泵打开。当系统LED正向电压存在较大不匹配时,最高的LED VF(正向压降)将触发电荷泵对电池电压进行升压。这样,那些具有较低VF的LED所对应的电流调节器将消耗额外的电压和功率。因此,VF越不匹配以及LED数目越多,功耗就越大。可视电话、智能手机和多媒体播放器采用五路或更多LED,不匹配问题将进一步加剧功耗问题。

  Maxim公司的MAX8647负电荷架构消除了电池至LED之间的线路阻抗。因此,当电池放电时,该器件延迟1~1.5倍压模式之间的切换。自适应切换技术分别对各个LED供电、调光和稳流。该新技术将LED效率提高12%(图7)。

  交错式临界导通PFC

  “能源之星”(Energy Star)和“电脑节能拯救气候行动”(Climate Savers Computing Initiative)要求数字电视、台式电脑和入门级服务器、前端电信系统的电源系统具有高效率低功耗。飞兆半导体的交错式临界导通(Interleaved Boundary Conduction Mode)PFC(功率因数校正)控制器FAN9612采用交错方式能为AC-DC电源提供超过96%的效率其额定功率范围100W~1000W。它采用两个并连180°相差的升压功率级。由于FAN9612采用交错方式,并在所有运作条件下都保持两个功率级精确的180°相差,因此能够降低导通损耗;其自动切相功能使轻负载下仅有一个通道运作,将功耗减至最小;其谷底开关(Valley switching)技术将MOSFET开启损耗减至最低。这种交错式临界导通PFC为绿色电源提供高效率AC-DC电源,采用FAN9612的PFC电路示于图8。

电容器相关文章:电容器原理




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