+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการสแตนด์บายของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง

Oct 16, 2023

วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการสแตนด์บายของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง

 

กำลังตัดการเริ่มต้น
สำหรับแหล่งจ่ายไฟฟลายแบ็ค ชิปควบคุมได้รับพลังงานจากขดลวดเสริมหลังสตาร์ท และแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานสตาร์ทสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ 300V เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสแตนด์บาย ต้องตัดช่องตัวต้านทานหลังจากสตาร์ทเครื่อง TOPSWITCH, ICE2DS02G มีวงจรสตาร์ทโดยเฉพาะอยู่ภายใน ซึ่งสามารถปิดตัวต้านทานได้หลังสตาร์ท หากตัวควบคุมไม่มีวงจรสตาร์ทเฉพาะ คุณสามารถสตาร์ทตัวต้านทานแบบอนุกรมด้วยตัวเก็บประจุได้ และการสูญเสียหลังจากการสตาร์ทจะค่อยๆ ลดลงเหลือศูนย์ ข้อเสียคือแหล่งจ่ายไฟไม่สามารถรีสตาร์ทเองได้ และวงจรสามารถเริ่มต้นใหม่ได้หลังจากตัดการเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและคายประจุตัวเก็บประจุแล้วเท่านั้น


ลดความถี่สัญญาณนาฬิกา
ความถี่สัญญาณนาฬิกาสามารถลดลงได้อย่างราบรื่นหรือกะทันหัน การลดลงอย่างราบรื่นคือเมื่อจำนวนผลป้อนกลับเกินค่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านโมดูลเฉพาะ เพื่อทราบความถี่สัญญาณนาฬิกาของการลดลงเชิงเส้น


การสลับโหมดการทำงาน
QR→pWM สำหรับการสลับแหล่งจ่ายไฟที่ทำงานในโหมดความถี่สูง การสลับไปยังโหมดความถี่ต่ำระหว่างสแตนด์บายจะช่วยลดการสูญเสียการสแตนด์บาย ตัวอย่างเช่น สำหรับแหล่งจ่ายไฟสลับกึ่งเรโซแนนซ์ (ที่มีความถี่ในการทำงานหลายร้อย kHz ถึงหลาย MHz) สามารถสลับเป็นโหมดควบคุมการมอดูเลตความกว้างพัลส์ความถี่ต่ำ pWM (ไม่กี่สิบ kHz) ในระหว่างสแตนด์บาย ชิป IRIS40xx ปรับปรุงประสิทธิภาพการสแตนด์บายโดยการสลับระหว่าง QR และ pWM เมื่อแหล่งจ่ายไฟอยู่ในโหลดที่เบาและสแตนด์บาย แรงดันไฟฟ้าของขดลวดเสริมมีขนาดเล็ก Q1 ถูกปิด ไม่สามารถส่งสัญญาณเรโซแนนซ์ไปยังเทอร์มินัล FB ได้ แรงดันไฟฟ้า FB น้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าเกณฑ์ภายในชิป ซึ่งสามารถ ไม่ทริกเกอร์โหมดกึ่งเรโซแนนซ์ และวงจรทำงานในโหมดควบคุมการมอดูเลตความกว้างพัลส์ความถี่ต่ำ pWM → pFM สำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่ทำงานในโหมด pWM เมื่อมีการจัดอันดับระดับพลังงาน ประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟสำรองสามารถปรับปรุงได้โดยการสลับไปที่โหมด pFM กล่าวคือ โหมดเปิดคงที่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการสแตนด์บาย เช่น แก้ไขเวลาเปิดเครื่องและปรับเวลาปิด ยิ่งโหลดน้อยลง เวลาปิดก็จะนานขึ้น และความถี่ในการทำงานก็จะน้อยลง สัญญาณสแตนด์บายจะถูกเพิ่มไปที่ pW/ พิน ซึ่งมีค่าสูงภายใต้สภาวะโหลดที่กำหนด และวงจรทำงานในโหมด pWM และเมื่อโหลดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด พินจะถูกดึงต่ำและวงจรจะทำงานในโหมด pFM การตระหนักถึงการสลับระหว่าง pWM และ pFM ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟในระหว่างที่โหลดน้อยและอยู่ในสถานะสแตนด์บาย การลดความถี่ในการทำงานในโหมดสแตนด์บายและปรับปรุงประสิทธิภาพการสแตนด์บายโดยการลดความถี่สัญญาณนาฬิกาและการเปลี่ยนโหมดการทำงานช่วยให้คอนโทรลเลอร์ทำงานตลอดเวลา และเอาต์พุตจะได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสมตลอดช่วงโหลด ตัวควบคุมจะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อโหลดที่เพิ่มขึ้นจากศูนย์ไปจนถึงโหลดเต็มและในทางกลับกัน ค่าแรงดันไฟฟ้าตกและเกินเอาท์พุตจะถูกเก็บไว้ภายในขีดจำกัดที่อนุญาต


โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องที่ควบคุม
(BurstMode) โหมดพัลส์ควบคุมหรือที่เรียกว่า SkipCycleMode หมายถึงการควบคุมบางส่วนของวงจรด้วยสัญญาณที่มีคาบมากกว่าคาบนาฬิกาของตัวควบคุม pWM เพื่อให้พัลส์เอาท์พุตของ pWM ทำงานเป็นระยะหรือไม่ทำงาน เมื่ออยู่ในสภาพโหลดเบาหรือสแตนด์บาย เพื่อให้พัลส์เอาท์พุตของ pWM ทำงานเป็นระยะหรือไม่ทำงานที่ความถี่คงที่โดยลดจำนวนครั้งในการสลับและเพิ่มรอบการทำงานเพื่อปรับปรุงโหลดเบาและประสิทธิภาพการสแตนด์บาย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโหลดเบาและการสแตนด์บาย สามารถเพิ่มสัญญาณลงในช่องป้อนกลับ, ช่องสัญญาณเอาต์พุต pWM, พินเปิดใช้งานของชิป pWM (เช่น LM2618, L6565) หรือโมดูลภายในของชิป (เช่น NCp1200, FSD200, L6565 และชิปซีรีส์ TinySwitch ).

 

2USB Regulated power supply

ส่งคำถาม