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開關電源的耗能控制

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年05月23日  

交直流開關電源處理芯片,選擇原副反應和副反應拓撲,用于適配器、手機充電器等電源。通過限制供電系統的最大空載功耗,當電源停止供電時,該標準迫使電力制造商減少來自城市的輸入電流。雖然在待機期間限制控制電路的電流可以節省能源,但它也影響電源從空載快速過渡到滿載的能力,這在當今永遠在線的消費電子產品世界中是理所當然的。


負載瞬態響應時間——大信號響應時間和工作電流


負載的瞬態響應時間直接影響輸出電壓的質量。更快的響應速度有助于減少輸出電壓的偏差而不使用冗余輸出電容器。緩慢的響應速度是相反的。使用低功率控制器,響應速度通常是慢,迫使電力必須依靠外部組件響應輸出電流的變化。負載暫態響應時間實際上是控制回路的大信號響應時間,它集小信號穩定性和一些大信號因素于一體。例如,控制電路可以快速轉換放大器和驅動器的輸出。如果裝置的轉換速率較低,且小信號的帶寬較窄,則對負載變化的輸出響應也較慢。


電子設備中的一些基本關系是常見的,但不一定是絕對的。例如,具有極小工作電流的運算放大器或比較器轉換輸出的速度與具有較大工作電流的設備一樣快。AC/DC變換器,反映了輸出變壓器阻抗分析的復雜性和寄生電感的特性增加了大信號響應時間的復雜性。通過關注控制器本身在不考慮有源無源元件變化的情況下所能做的事情,可以最大限度地提高功率性能,減少工作電流。


負載瞬態響應時間分析


當任何電源的輸出電流發生變化時,有幾個因素會影響輸出功率對負載的響應速度和精度。通過將功率視為一個不理想的黑匣子,我們可以找出決定響應時間的因素。


假設模型為黑箱,輸出電路為黑箱電源,輸出電容采用等效串聯電阻(ESR)、等效串聯電感(ESL)和額定容量建模,瞬時電壓輸出電容下降ESR的原因,和最初的恢復特性依賴于英語。


合理選擇ESR和ESL的低旁路電容可以使初始峰值達到零。一旦輸出電容開始向輸出端提供電流,電壓將根據輸出電流和輸出總電容(dv=(i/c)*dt)下降。輸出電壓下降的幅度完全取決于功率響應的變化,時間(DT)開始向輸出電容和負載提供電流。一旦向輸出端提供電流,輸出電容就被充電到標稱輸出電壓上,并提供較小的輸出偏移量。輸出偏移通常被稱為負載調節,通常取決于增益特性控制電路。系統的增益越大,負載的電壓輸出精度越高。


反激變換器中使用的控制器可以是模擬控制器,也可以是數字控制器。這兩種技術用于完成相同的功能,但使用的方法非常不同。AC/DC電源的性能與國際能源效率標準的反饋,為了生成一個錯誤信號,然后與參考信號,調制,輸出級為了調整輸出電壓返回狀態。數字電路將模擬反饋信號轉換成數字形式,然后將字與設定對比度進行比較,然后使用比例積分微分(PID)濾波器來調整輸出電壓。從黑匣子的角度來看,他們做同樣的事情,但是在黑匣子里面有兩個非常不同的世界。


模擬控制器


具有模擬技術的功率控制器已經發表了幾十年。作為一種眾所周知的技術,模擬控制器的優點和缺點已經被討論了很長時間。作為任何模擬控制器的核心(圖2),傳統的誤差放大器的性能取決于偏置電流。雖然在極小的偏置電流下實現更高性能的技術確實存在,但犧牲晶片空間是有代價的。然而,一旦您限制這些模擬控制器的電流,以符合最新的嚴格能源效率標準,他們的響應時間將大大延長。通過分析輸出負載的瞬態響應時間和控制回路響應時間對輸出電壓質量的影響,可以看出輸出電壓的完整性越快,輸出電壓的完整性就越高。


數字控制器


數字控制器和模擬控制器的功能是相同的,但是盒子里面的東西完全不同。一個典型的數字電源控制器由一個PID濾波器,數字參考咨詢、數字脈沖寬度調制(PWM)信號發生器和輸出驅動程序。它將反饋信號轉換成數字列,然后將數字列與數字參考點進行比較,并使用PID濾波器確定數字PWM電路將輸出到主電源裝置。標準的基于PID的數字控制器對復雜的變化響應緩慢,除非它們使用極快的ADC和非常高的時鐘頻率數字核心。該方法是可行的,在負載總是很大的大電流應用中,可以獲得較快的響應速度。然而,在負載較輕的情況下,與模擬控制器類似,簡單的數字控制器將無法滿足更高的性能要求。


一個標準的模擬控制器和數字控制器相比,沒有理由在兩個端點之間存在電路顯著的性能差距。然而,數字設計已經發展到這樣一個程度:控制器設計可以增加一些難以實現自由度的模擬控制器。與數字PID控制模塊并行的模擬或數字電路可以顯著改善電路性能。簡單的模擬控制器很難實現,因為附加的控制電路會嚴重損害頻率補償。在模擬控制器中,控制回路很難穩定,許多并聯回路需要非常復雜的補償機制,這通常會導致不可接受的權衡,以實現穩定性。無論在DCAC/DC/DC控制器控制器,有同樣的問題。快速動態載荷響應的影響


與快速的動態負載響應函數不僅在維持電壓穩定所需的最終應用程序,規范和性能有明顯的優勢,而且還可以減少維護大容量所需的輸出電壓,為了縮小電路的規模和成本。一個需要高性能、低成本和符合國際能源效率標準的典型應用程序是用于智能手機充電的USB兼容輸出,并用于脫機輸入電壓適配器。


電源轉換事業群(前iWattInc.iW1760符合USBBC1.2規范以及能源部2014年2月發布的最新能效標準和歐洲聯盟發布的最嚴格的能源效率標準“行為守則第5版,第2層”。圖4顯示了10WUSB充電應用程序中iW1760的響應時間:輸出響應6ms內的2A負載變化,將輸出電壓保持在USBC1.2AC所要求的范圍內,并留下一定的裕度。


更快的響應組件可以用更少的電容器實現較短的響應時間,同時滿足能源效率標準的要求。


數字技術開創了電力設計的新時代,甚至可以為那些不精通電力供應的設計工程師提供靈活易用的解決方案。數字電源管理技術的進步使人們能夠在不犧牲性能的情況下快速響應,并使用于消費電子應用的電源適配器能夠滿足國際能源效率法規的要求。


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