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高频氧化电源可控脉冲模式的作用

发布于 2015年12月17日

[摘要]高频氧化电源可控脉冲模式的作用。随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高

可控脉冲模式的作用。

随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。
可控脉冲模式,也可称为跳周期控制模式(Skip Cycle Mode)是指当处于轻载或待机条件时,由周期比PWM控制器时钟周期大的信号控制电路某一环节,使得PWM的输出脉冲周期性的有效或失效。这样即可实现恒定频率下通过减小开关次数,增大占空比来提高轻载和待机的效率。该信号可以加在反馈通道,PWM信号输出通道,PWM芯片的使能引脚(如LM2618,L6565)或者是芯片内部模块(如NCP1200,FSD200,L6565和TinySwitch系列芯片)。
NCP1200的内部跳周期模块结构见图7,当反馈检测脚FB的电压低于1.2V(该值可编程)时,跳周期比较器控制Q触发器,使输出关闭若干时钟周期,也即跳过若干个周期,负载越轻,跳过的周期也越多。为免音频噪音,只有在峰值电流降至某个设定值时,跳周期模式才有效。
而FSD200则是通过控制内部驱动器实现可控脉冲模式,即将脚的反馈电压与0.6V/0.5V迟滞比较器比较,由比较结果控制门极驱动输出。我们可根据此原理用分立元件实现普通芯片的Burst Mode功能,即检测次级电压判断电源是否处于待机状态,通过迟滞比较器,控制芯片输出。
控制反馈通道是实现一般PWM控制器的可控脉冲模式的方法之一。 
反馈信号,当Burst Signal为低电平时,Q1关断,电路正常工作,当Burst Signal为低电平时,Q1导通,R1被短路,流过Q1被拉高至-0.6V,反馈信号不能反映在上,控制器因此输出低电平。

另外对于有使能脚的PWM控制器,如L6565等,用可控脉冲信号控制使能脚使控制芯片有效或失效,也可以实现Burst Mode,上述Burst Signal可由迟滞比较器产生。

中山市国华节能电源科技有限公司座落于广东省中山市风景秀丽的岭南水乡民众镇,是国内专业从事高频电镀电源、高频电解电源、高频氧化电源、整流机电源、单晶炉、蓝宝石加热电源和各种超大功率高频开关电源、可控硅电源、工业冷冻设备等的研发、生产、销售于一体的高新节能型企业,公司本着创新、高效、节能的企业理念,产品的核心技术已申请多项国家专利。
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