現(xiàn)在做電源,除了效率以外,空載或者待機功耗也變得越來越重要了。這不僅是因為各種各樣的能效標準的執(zhí)行,也確實很符合實際應用的需求,因為大部分的用電設備都長期工作在待機狀態(tài)。以離線式的AC/DC電源為例,不同的應用要求不一樣,有500mW、300mW、再到100mW,甚是很多充電器所追求的10mW以下。
針對于有意做低待機功耗,少要先一個有內(nèi)置高壓啟動電流源的控制芯片。
因為開關(guān)電源芯片本身的功耗是Icc*Vcc/?。 Icc是工作電流,Vcc是工作電壓,?是轉(zhuǎn)換效率。因為芯片穩(wěn)定工作的工作電壓一般都來自輔助繞組,所以?取決于開關(guān)頻率和功率電路的設計,后面也會陸續(xù)提到影響轉(zhuǎn)換效率的一些因素。
就目前看到的水平,AC/DC類的功能電源芯片,只要功能不是特別復雜的,Icc都應該能做到百uA這個數(shù)量級。只有一些很復雜的芯片,比如PFC+LLC combo這種,或是大功率電源中所采用的數(shù)字芯片耗電才會在mA級別。特別大功率的電源有時會采樣輔助電源的方式來節(jié)約待機功耗。
Vcc則是取決于輔助繞組的設計。為了是芯片功耗小化,設計的時候當然應采用盡量低的供電電壓。只是要注意輔助繞組提供的電源一般會隨著負載減輕而降低。保證Vcc在空載條件下也能保持在低工作電壓以上。
所以總的來說,開關(guān)電源芯片的控制方式可以說是決定待機功耗重要的一環(huán)。相信大家都清楚,輕載或空載狀態(tài)下,開關(guān)損耗在轉(zhuǎn)換效率中占主導地位。所以為了降低待機功耗,大部分開關(guān)電源芯片都采取載輕降頻的控制方式。
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