《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 超薄筆記本電腦電源適配器設計
超薄筆記本電腦電源適配器設計
摘要: 對于力求新穎別致的筆記本電腦而言,它應該外形纖薄,且越薄越好,當然,它的電源也應如此。但要以合理的成本設計出能夠裝入厚度不足15毫米的機殼中的電源非常具有挑戰性。盡管筆記本電源必須滿足所有標準規范,但在超薄型適配器中并沒有為體積較大的散熱片或散熱器預留空間。因此,為減少熱量產生,電源應具有極高效率,且必須對其進行有效的散熱設計。
Abstract:
Key words :

對于力求新穎別致的筆記本電腦而言,它應該外形纖薄,且越薄越好,當然,它的電源也應如此。但要以合理的成本設計出能夠裝入厚度不足15毫米的機殼中的電源非常具有挑戰性。盡管筆記本電源必須滿足所有標準規范,但在超薄型適配器" target="_blank">適配器中并沒有為體積較大的散熱片或散熱器預留空間。因此,為減少熱量產生,電源應具有極高效率,且必須對其進行有效的散熱設計。

本文介紹反激式轉換器的一種創新設計方法,它通過先進的控制技術來提升所有功率水平的效率,并實現超低空載功耗。這種設計方法可使制造商以與標準“磚塊式”筆記本適配器相當的成本生產出超薄筆記本適配器,同時這些超薄筆記本適配器的性能還超出了能源之星EPS v2.0的功率效率要求和其它全球性能效標準。
 

圖1:典型的反激式轉換器電路簡圖


TOPSwitch-HX在單個IC封裝中集成了一個700V MOSFET、MOSFET柵極驅動和一個用戶可選擇限流點的PWM控制器。在使能狀態下,控制器的振蕩器在每個時鐘周期開始時導通功率MOSFET。當電流達到限流點或達到反饋信號設置的占空比(PWM控制)時,MOSFET才會關斷。PWM控制器關斷MOSFET后,變壓器繞組間的電壓開始反向,輸出二極管被正向偏置,電流開始流入次級繞組,從而補充輸出電容中的電荷并將電流供應給負載。

PWM控制在高功率下可提供較高的效率,但當功率下降到中低水平時,效率將會隨之降低。我們可以通過分析開關電源中損耗產生的原因來探究其中的緣由。電源中有兩種基本損耗:電流流動產生的阻性損耗,以及電路中電感和電容負載產生的開關損耗。阻性損耗是電流均方根(RMS電流)的函數,因此,當功率水平較高時,阻性損耗就相當大。開關損耗與開關頻率成比例。因此一般情況下,當功率較低時,將會出現開關損耗(隨頻率變化而變化),從而嚴重限制電源的效率。

通過將開關頻率保持在較低水平,可以降低開關損耗,從而提高中低功率下的效率。不過,通過提高頻率可以減小某些元件(如變壓器、輸出電容和后級LC濾波器等)的尺寸,這一點對于設計薄型筆記本適配器很有利。

集成在TOPSwitch-HX器件中的700V MOSFET采用特殊制造技術,能以132kHz頻率進行開關,其總體損耗比以更低頻率工作的其它同類MOSFET產品低得多。利用132kHz的開關能力,PI研發出一種名為SlimCore的薄型變壓器架構,這樣就可以在薄型筆記本適配器應用中采用低成本的線繞變壓器。

為克服PWM控制常見的效率限制問題,PI在TOPSwitch中采用了包含四種工作模式的多模式PWM引擎,以優化所有功率水平下的開關頻率和均方根(RMS)電流(圖2)。
 

圖 2:TOPSwitch多模式控制


在高負載條件下,TOPSwitch-HX控制器工作于全頻PWM模式,此時用戶既可使用尺寸較小的元件,又可實現高效率。隨著負載的降低,控制器也降低頻率,從而降低開關損耗。它先切換到變頻模式,然后切換到頻率較低的固定頻率PWM模式。當負載極輕時,控制方式從PWM控制模式開始切換,并采用多周期調制控制算法。TOPSwitch-HX能根據經由光耦器饋入到控制引腳的反饋電流(圖1),自動在各控制模式間切換。

在高負載條件下,全頻PWM模式可實現高效率開關。開關頻率選定為132kHz,這樣能減小變壓器尺寸,同時能使開關頻率保持在150kHz步降開關以下,從而符合傳導EMI標準。占空比與反饋到控制引腳的控制電流呈線性函數關系并隨之減小。

隨著輸出負載的降低,TOPSwitch-HX控制將切換至變頻模式(VFM)。在此模式下,功率MOSFET峰值漏極電流將保持不變,同時開關頻率會從132kHz的初始全頻(或66kHz,取決于用戶的選擇)下降到30kHz。占空比隨著負載的降低而減小,這一過程通過延長開關脈沖之間的關斷時間來完成。開關頻率的降低導致開關損耗下降,并可在負載降低時維持電源效率恒定不變。

隨著電源負載進一步降低和開關頻率達到30kHz,TOPSwitch-HX將切換至固定低頻PWM模式。在此模式下,通過調整MOSFET導通時間,可使開關頻率保持在音頻波段以上并維持輸出穩壓。開關頻率保持恒定不變且占空比減小,工作方式與全頻PWM模式相同,都通過縮短MOSFET導通時間來實現。峰值漏極電流從初始的最大值下降到最小值,即設定流限值的25%,這樣可以在低功率時保持高效率,避免音頻噪聲問題。

TOPSwitch-HX進入其最后的工作模式,即多周期調制模式,以支持超低負載要求。當峰值漏極電流降到設定流限值的25%時,控制器便會切換到多周期調制模式。在此模式下,每當根據回路要求傳導能量時,功率MOSFET將以30kHz的開關頻率開關,且至少持續135μs。這將產生一組至少四到五個的開關脈沖,這些脈沖的峰值初級電流固定為設定流限值的25%,且不受控制環路的影響。135μs的強制性最小開關時間過后,控制器將以逐周期的方式對來自環路的反饋信號作出反應。隨后MOSFET關斷,直至控制引腳電流降到預設值以下。這種工作模式可使與峰值漏極電流成比例的變壓器磁通密度減小,繼而將變壓器發出的音頻噪音降至最低,同時還可以避免6kHz到15kHz之間的開關頻率。常采用的反激式轉換器磁芯尺寸的自諧振頻率通常介于此頻率范圍內。多周期調制功能可有效地將每個平均開關頻率控制在所需的音頻范圍內,保持輸出穩壓,同時避免出現前面提到的磁芯自諧振頻率。因此,與更為傳統的突發工作模式不同的是,多周期調制能確保音頻噪音得到有效抑制,同時還可提高工作效率。

上述控制模式為電源設計師提供了內置的設計方法。該方法可在整個功率范圍內實現高效率,但對設計師而言,仍還有許多工作要做。電源設計必須要安全地解決所有故障情況和最差情況下的元件容差問題。在以非連續導通模式(DCM)工作的反激式轉換器中,輸出到負載的功率與開關頻率、變壓器初級電感量以及峰值初級電流平方均成比例。因此,這三個參數的微小變化便可導致過載電流遠遠超出故障條件下的額定輸出值。為構建能經受此類故障的電源,就必須采用較大的元件,但這卻會給薄型筆記本適配器設計帶來空間和散熱兩大難題。

TOPSwitch-HX已解決了上述難題。TOPSwitch-HX引入額外的電路,并在最終測試中采用參數調整技術,以控制開關頻率與流限值平方的乘積的最大值和最小值,這在數據手冊中用一個新的參數來表征,即功率因數(I2f)。

在圖3中,對TOPSwitch-HX與上一代的TOPSwitch-GX(無I2f調整)的工作區域進行了比較。去除特性曲線的左下方區域(I2f=0.81),TOPSwitch-HX可確保在最差情況下提高通過變壓器傳導的最小能量。這樣,使用一個初級繞組電感低于先前要求的大約9%的變壓器,即足以在最差情況下提供指定的輸出電流。去除右上方區域(I2f=1.21)可降低最大過載功率,同樣,使用一個初級繞組電感低于先前要求的大約9%的變壓器也可以實現這一點,從而降低電路中許多元件的最大功率要求。在TOPSwitch-HX中引入I2f調整技術,是設計薄型筆記本適配器的關鍵促成因素。該技術可在給定設計中使給定的變壓器磁芯尺寸提供更多功率輸出,使過載功率與額定功率的比率大幅降低,并使導通損耗更小。
 

 

圖3:功率因數的影響 

集成多模式控制及I2f調整功能的TOPSwitch-HX器件,13.5mm的凈空高度可容納整個電源,而制造成本卻與雙倍尺寸的適配器相當。該設計的平均功率效率大于87%,超出了能源之星EPS v2.0的要求。當采用交流230V輸入時,電路空載功耗可降到300mW以下,遠遠低于能源之星所允許的500mW空載功耗。

綜上所述,采用TOPSwitch-HX的超薄型筆記本適配器不再昂貴。所有筆記本適配器都可以采用這種方式進行設計和制造,既節省材料又節約能耗。超薄型筆記本適配器可節省功率和成本。

 

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
久久黄色小说| 久久久久久高潮国产精品视| 正在播放亚洲| 欧美午夜三级| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 欧美成人伊人久久综合网| 久热精品视频在线观看| 久久在线播放| 久久伊人精品天天| 久久久视频精品| 久久综合福利| 麻豆精品视频在线观看| 噜噜噜在线观看免费视频日韩| 久久亚洲视频| 麻豆成人在线播放| 欧美v国产在线一区二区三区| 美腿丝袜亚洲色图| 牛牛国产精品| 欧美电影在线观看完整版| 欧美大片在线看免费观看| 欧美成ee人免费视频| 免费欧美在线| 欧美刺激性大交免费视频| 欧美成人按摩| 欧美日韩精品二区第二页| 欧美视频官网| 国产精品亚洲激情| 国产一区二区av| 韩国av一区二区三区| 在线观看日韩一区| 91久久精品美女高潮| 亚洲精品在线三区| 中文在线资源观看网站视频免费不卡 | 亚洲福利小视频| 亚洲激情一区二区| 亚洲视频视频在线| 欧美在线网址| 免播放器亚洲一区| 欧美日韩你懂的| 国产日韩视频| 亚洲国产美女精品久久久久∴| 日韩午夜免费| 羞羞色国产精品| 亚洲免费久久| 欧美一区二区三区视频在线| 美女国产一区| 欧美特黄一区| 国产一区二区在线观看免费播放 | 一区二区三区精品视频在线观看| 亚洲综合第一| 老妇喷水一区二区三区| 欧美日韩成人激情| 国产精品网站在线| 亚洲国产精品成人| 亚洲视屏一区| 亚洲片国产一区一级在线观看| 亚洲一区欧美| 久久一区免费| 国产精品大片| 亚洲第一精品在线| 亚洲一区二区综合| 欧美一级视频精品观看| 久久久亚洲高清| 欧美日韩成人在线| 国产亚洲一区二区三区在线观看 | 久久精品国产精品亚洲精品| 一区二区三区日韩在线观看| 久久久久国内| 欧美日韩一区二区三区视频| 激情综合色综合久久| 亚洲性感美女99在线| 亚洲另类在线视频| 久久精品视频va| 国产精品初高中精品久久| 1000部精品久久久久久久久| 亚洲摸下面视频| 中文在线一区| 美国十次成人| 国产日韩欧美成人| 妖精视频成人观看www| 亚洲国产精品一区| 久久精品导航| 国产精品免费网站在线观看| 亚洲欧洲视频在线| 亚洲高清视频一区| 国产精品久久久久久久一区探花| 亚洲美女精品一区| 久久国产一区| 国产精品久久久久秋霞鲁丝| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 欧美中文字幕在线| 亚洲欧美日韩爽爽影院| 欧美日韩免费观看一区三区| 亚洲高清视频的网址| 午夜欧美精品| 香蕉久久国产| 国产精品久久久久久久久久久久久| 最新日韩在线视频| 亚洲国产精品一区二区www在线| 久久国产精品久久久久久| 国产精品视频免费一区| 亚洲免费播放| 一区二区福利| 欧美精品在线一区| 亚洲国产欧美精品| 亚洲人成亚洲人成在线观看图片 | 蜜臀久久99精品久久久久久9| 国产亚洲一区二区三区在线播放 | 午夜久久福利| 国产精品久久久99| 一区二区三区欧美视频| 99成人精品| 欧美精品一区二区三区久久久竹菊 | 欧美一区二区三区在线| 久久精品免费看| 国产一区二区三区精品久久久| 欧美一区二区视频免费观看| 久久国产精品色婷婷| 国产小视频国产精品| 欧美一区二区免费视频| 久久久久国产一区二区三区四区 | 国内久久婷婷综合| 久久精品视频一| 蜜桃久久av一区| 亚洲国产成人一区| 亚洲精品视频在线观看免费| 欧美激情在线| 99国产成+人+综合+亚洲欧美| 亚洲婷婷免费| 国产精品午夜久久| 亚洲欧美日韩中文视频| 久久久不卡网国产精品一区| 韩国美女久久| 亚洲清纯自拍| 欧美日韩三级在线| 亚洲永久免费av| 亚洲靠逼com| 99re6这里只有精品| 欧美伦理一区二区| 一区二区精品在线观看| 亚洲欧美成人一区二区三区| 国产日韩三区| 亚洲欧洲精品一区二区三区波多野1战4 | 国产精品黄视频| 性久久久久久久久久久久| 久久亚洲私人国产精品va| 91久久亚洲| 亚洲欧美色一区| 黄色一区二区三区| 一区二区国产在线观看| 国产免费成人| 亚洲黄色免费电影| 欧美日韩亚洲综合一区| 亚洲欧美精品一区| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频 | 国产欧美一区二区三区在线老狼| 久久精品国产亚洲5555| 欧美成人久久| 亚洲视频一区二区在线观看| 久久精品国产99| 亚洲国产精品久久久久| 中文日韩在线视频| 国产亚洲精品bv在线观看| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 国产精品久久久久9999| 久久精品欧美日韩| 欧美日韩一区二区三区在线 | 亚洲欧洲日本mm| 亚洲欧美日韩系列| 在线观看日韩欧美| 亚洲欧美一区二区三区极速播放| 国产一区久久| 亚洲一区二区三区色| 国模套图日韩精品一区二区| 一本久道久久综合中文字幕| 国产午夜精品久久久久久免费视| 亚洲精品免费电影| 国产精品自在线| 99国产成+人+综合+亚洲欧美| 国产精品一区二区在线观看| 最新日韩中文字幕| 国产精品制服诱惑| 日韩视频在线观看免费| 国产日韩欧美91| 中国av一区| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 亚洲一区精品视频| 亚洲韩国精品一区| 久久精品视频在线| 中文有码久久| 欧美久久成人| 亚洲国产精品美女| 欧美大片在线看| 欧美在线电影| 国产精品热久久久久夜色精品三区 | 亚洲第一页自拍| 久久九九免费视频| 亚洲午夜视频| 欧美理论在线| 最新亚洲一区|