Cómo aumentar la eficiencia en espera de un interruptor de fuente de alimentación
corte de inicio
Para la fuente de alimentación flyback, el devanado auxiliar alimenta el chip de control después del arranque, y la caída de voltaje en la resistencia de arranque es de aproximadamente 300 V. Suponiendo que la resistencia inicial es de 47kΩ, el consumo de energía es de casi 2W. Para mejorar la eficiencia en espera, este canal de resistencia debe cortarse después de la puesta en marcha. TOPSWITCH, ICE2DS02G tiene un circuito de arranque especial en el interior, que puede apagar la resistencia después del arranque. Si el controlador no tiene un circuito de arranque especial, también se puede conectar un condensador en serie con la resistencia de arranque, y la pérdida después del arranque puede caer gradualmente a cero. La desventaja es que la fuente de alimentación no puede reiniciarse y el circuito solo puede reiniciarse después de desconectar el voltaje de entrada para descargar el capacitor.
reducir la frecuencia del reloj
La frecuencia del reloj se puede reducir de forma suave o abrupta. La disminución suave significa que cuando la retroalimentación supera un cierto umbral, la frecuencia del reloj disminuye linealmente a través de un módulo específico.
cambiar el modo de trabajo
1. QR→pWM Para cambiar las fuentes de alimentación que funcionan en modo de alta frecuencia, cambiar al modo de baja frecuencia durante el modo de espera puede reducir la pérdida de espera. Por ejemplo, para una fuente de alimentación conmutada cuasi-resonante (frecuencia de trabajo de varios cientos de kHz a varios MHz), se puede cambiar a un modo de control de modulación de ancho de pulso de baja frecuencia pWM (decenas de kHz) durante el modo de espera. El chip IRIS40xx mejora la eficiencia en espera al cambiar entre QR y pWM. Cuando la fuente de alimentación está bajo carga ligera y en espera, el voltaje del devanado auxiliar es pequeño, Q1 está apagado, la señal de resonancia no se puede transmitir al terminal FB, el voltaje FB es más bajo que un voltaje umbral dentro del chip, y el modo cuasi-resonancia no se puede activar y el circuito funciona en un modo de control PWM de frecuencia más baja.
2. pWM→pFM Para fuentes de alimentación conmutadas que funcionan en modo pWM a potencia nominal, la eficiencia en espera también se puede mejorar cambiando al modo pFM, es decir, fijando el tiempo de encendido y ajustando el tiempo de apagado. Cuanto menor sea la carga, mayor será el tiempo de inactividad y mayor la frecuencia de funcionamiento. Bajo. Agregue la señal de espera a su pin pW/, en condiciones de carga nominal, el pin es alto, el circuito funciona en modo pWM, cuando la carga está por debajo de cierto umbral, el pin se baja, el circuito funciona en modo pFM. La realización de la conmutación entre pWM y pFM también mejora la eficiencia de la fuente de alimentación durante la carga ligera y el estado de espera. Al reducir la frecuencia del reloj y cambiar el modo de trabajo, se puede reducir la frecuencia de funcionamiento en espera, se puede mejorar la eficiencia en espera, el controlador se puede mantener en funcionamiento y la salida se puede regular adecuadamente en todo el rango de carga. Responde rápidamente incluso cuando la carga pasa de cero a plena carga y viceversa. Los valores de caída de voltaje de salida y sobreimpulso se mantienen dentro del rango permitido.
Modo de pulso controlable
El modo de pulso controlable (BurstMode), también conocido como modo de control de ciclo de salto (SkipCycleMode), se refiere a un determinado enlace del circuito controlado por una señal con un período mayor que el período de reloj del controlador pWM cuando está bajo carga ligera o en espera condiciones, de modo que el pWM El pulso de salida sea válido o no válido periódicamente, de modo que la eficiencia de la carga ligera y el modo de espera se puedan mejorar al reducir el número de interruptores y aumentar el ciclo de trabajo a una frecuencia constante. Esta señal se puede agregar al canal de retroalimentación, al canal de salida de señal pWM, al pin habilitado del chip pWM (como LM2618, L6565) o al módulo interno del chip (como NCp1200, FSD200, L6565 y chips de la serie TinySwitch).






