วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพสแตนด์บายของแหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์
ตัดการเริ่มต้น
สำหรับแหล่งจ่ายไฟฟลายแบ็ค ชิปควบคุมได้รับพลังงานจากขดลวดเสริมหลังสตาร์ท และแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานสตาร์ทสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ 300V สมมติว่าค่าของตัวต้านทานสตาร์ทคือ 47kΩ การใช้พลังงานจะเกือบ 2W เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสแตนด์บาย ต้องตัดช่องตัวต้านทานนี้หลังจากสตาร์ทเครื่อง TopSWITCH, ICE2DS02G มีวงจรสตาร์ทแบบพิเศษอยู่ข้างใน ซึ่งสามารถปิดตัวต้านทานได้หลังสตาร์ท หากตัวควบคุมไม่มีวงจรสตาร์ทเฉพาะ ตัวเก็บประจุสามารถเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับตัวต้านทานสตาร์ทได้ และการสูญเสียหลังจากการสตาร์ทอาจค่อยๆ ลดลงเหลือศูนย์ ข้อเสียคือพาวเวอร์ซัพพลายไม่สามารถรีสตาร์ทเองได้ วงจรสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหลังจากที่แรงดันไฟฟ้าอินพุตถูกตัดการเชื่อมต่อและตัวเก็บประจุถูกคายประจุแล้วเท่านั้น
ลดความถี่สัญญาณนาฬิกา
ความถี่สัญญาณนาฬิกาอาจลดลงอย่างราบรื่นหรือกะทันหัน การลดลงอย่างราบรื่นหมายความว่าเมื่อจำนวนผลป้อนกลับเกินเกณฑ์ที่กำหนด ความถี่สัญญาณนาฬิกาจะลดลงเป็นเส้นตรงผ่านโมดูลเฉพาะ
สลับโหมดการทำงาน
1. QR→pWM สำหรับการสลับแหล่งจ่ายไฟที่ทำงานในโหมดการทำงานความถี่สูง การสลับไปยังโหมดการทำงานความถี่ต่ำระหว่างสแตนด์บายสามารถลดการสูญเสียการสแตนด์บายได้ ตัวอย่างเช่น สำหรับแหล่งจ่ายไฟสลับกึ่งเรโซแนนซ์ (ความถี่ในการทำงานหลายร้อย kHz ถึงหลาย MHz) สามารถสลับเป็นโหมดควบคุมการมอดูเลตความกว้างพัลส์ความถี่ต่ำ pWM (หลายสิบ kHz) ในระหว่างสแตนด์บาย ชิป IRIS40xx ปรับปรุงประสิทธิภาพการสแตนด์บายผ่านการสลับ QR และ pWM เมื่อแหล่งจ่ายไฟอยู่ที่โหลดเบาและสแตนด์บาย แรงดันไฟฟ้าของขดลวดเสริมมีน้อย Q1 จะถูกปิด และไม่สามารถส่งสัญญาณเรโซแนนซ์ไปยังเทอร์มินัล FB ได้ แรงดันไฟฟ้า FB น้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าเกณฑ์ภายในชิป และไม่สามารถทริกเกอร์โหมดกึ่งเรโซแนนซ์ได้ และวงจรทำงานที่ความถี่ต่ำกว่า โหมดควบคุมการปรับความกว้างพัลส์
2. pWM → pFM สำหรับการสลับแหล่งจ่ายไฟที่ทำงานในโหมด pWM ที่กำลังไฟพิกัด สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการสแตนด์บายได้โดยการสลับไปที่โหมด pFM กล่าวคือ กำหนดเวลาเปิดเครื่องและปรับเวลาปิดเครื่อง ยิ่งโหลดน้อยลง เวลาปิดเครื่องก็จะนานขึ้น และความถี่ในการทำงานก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ต่ำ. เพิ่มสัญญาณสแตนด์บายไปที่ pW/ pin ภายใต้สภาวะโหลดที่กำหนด พินนี้จะอยู่ในระดับสูง และวงจรทำงานในโหมด pWM เมื่อโหลดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด พินนี้จะถูกดึงไปที่ระดับต่ำ วงจรทำงานในโหมด pFM การสลับระหว่าง pWM และ pFM ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระหว่างที่โหลดน้อยและอยู่ในสถานะสแตนด์บาย ด้วยการลดความถี่สัญญาณนาฬิกาและเปลี่ยนโหมดการทำงาน ความถี่ในการทำงานในโหมดสแตนด์บายจะลดลง และปรับปรุงประสิทธิภาพการสแตนด์บายให้ดีขึ้น คอนโทรลเลอร์สามารถทำงานต่อไปได้และสามารถปรับเอาท์พุตได้อย่างเหมาะสมตลอดช่วงโหลดทั้งหมด ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วแม้ในขณะที่โหลดเพิ่มขึ้นจากศูนย์ถึงโหลดเต็มและในทางกลับกัน ค่าแรงดันไฟฟ้าตกและเกินเอาท์พุตจะถูกเก็บไว้ภายในช่วงที่อนุญาต
โหมดพัลส์ควบคุม
โหมดพัลส์ควบคุม (BurstMode) หรือที่เรียกว่าโหมดควบคุมรอบการข้าม (SkipCycleMode) หมายความว่าเมื่ออยู่ภายใต้โหลดเบาหรือสภาวะสแตนด์บาย สัญญาณที่มีรอบใหญ่กว่ารอบนาฬิกาของตัวควบคุม pWM จะควบคุมการเชื่อมโยงบางอย่างของวงจร ทำให้ pWM พัลส์เอาท์พุตมีความถูกต้องเป็นระยะหรือไม่ถูกต้อง ดังนั้น จึงสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของโหลดเบาและการสแตนด์บายได้โดยการลดจำนวนสวิตช์และเพิ่มรอบการทำงานที่ความถี่คงที่ สามารถเพิ่มสัญญาณนี้ลงในช่องป้อนกลับ, ช่องสัญญาณเอาต์พุต pWM, พินเปิดใช้งานของชิป pWM (เช่น LM2618, L6565) หรือโมดูลภายในของชิป (เช่น ชิปซีรีส์ NCp1200, FSD200, L6565 และ TinySwitch)






