当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]消费者希望日常携带的各种电子设备能够配备便携、快速和高效的充电器。随着大多数电子产品转向 USB Type-C® 充电器,越来越多的用户希望可以使用紧凑型电源适配器为所有设备充电。

消费者希望日常携带的各种电子设备能够配备便携、快速和高效的充电器。随着大多数电子产品转向 USB Type-C® 充电器,越来越多的用户希望可以使用紧凑型电源适配器为所有设备充电。

在设计现代消费级 USB Type-C 移动充电器、PC 电源和电视电源时,面临的挑战是如何在缩小解决方案尺寸的同时保持甚至提高功率水平。德州仪器的低功耗氮化镓 (GaN) 器件有助于在各种最流行的拓扑中解决这一问题,同时提供散热、尺寸和集成方面的优势。在过去的几十年里,随着 GaN 等宽带隙技术的发展,交流/直流拓扑也出现了新的改进,旨在改善效率和功能。本文将深入探讨这些器件在此类应用的流行拓扑中的优势和兼容性,以及一些令人心动的新拓扑。

利用 ACF 和 AHB 拓扑更大限度提高效率和功率密度

一些新开发的半桥拓扑可以优化效率,同时提供可变输出电压能力。如图 1 所示的有源钳位反激式 (ACF) 拓扑和非对称半桥 (AHB) 拓扑有助于更大限度提高直流/直流级的效率和功率密度。ACF 和 AHB 拓扑不像准谐振 (QR) 反激式拓扑或零电压开关 (ZVS) 反激式拓扑那样使用有损缓冲器钳位,而是能够将泄漏能量回收到输出端,因此可以进一步提高效率。这两种拓扑还能够完全消除低侧场效应晶体管 (FET) 上的电压尖峰,从而在次级侧启用低压同步整流器 FET。此外,AHB 拓扑不需要第二个输出滤波器,因此整体解决方案成本更低、体积更小。

LMG3624 集成式 GaN FET 具有集成的“无损”电流检测功能,可通过降低功率损耗来帮助进一步提高效率,如图 2 所示。例如,在 65W ACF 中,集成电流检测的损耗不到 10mW,而传统电流检测方案的损耗约为 170mW。任何需要电流模式控制的拓扑(包括 ACF、AHB 等)都将大大受益于这种大幅降低的损耗,并实现更高效的整体解决方案。

图腾柱 PFC 拓扑支持更高功率的设计

在大部分情况下,一旦功率水平达到 70W 以上,便需要功率因数校正 (PFC) 级。在 PFC 级中,如果希望利用 GaN 的功能,则需要考虑图腾柱 PFC 拓扑,如图 3 所示。去除桥式整流器后,由于反向恢复损耗为零,GaN FET 在这种拓扑结构中的价值得以增强。

金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 具有体二极管,可产生高反向恢复电荷,而碳化硅 (SiC) 在反向恢复电荷方面的改进很小,因此 MOSFET 几乎无法在这种拓扑中使用。另一方面,LMG3624 提供可调节的压摆率,有助于在系统中找到电磁干扰和效率的合理平衡点。

QR、ZVS、LLC 和升压 PFC 拓扑中的低功耗 GaN

尽管新的拓扑已经开始受到关注,但将集成 GaN 与传统拓扑结合使用仍然具有明显优势。在 QR 反激式拓扑、ZVS 反激式拓扑和传统升压 PFC 拓扑中采用 GaN 变得越来越常见,因为只需用 GaN FET 替换单个开关 FET,即可看到效率和开关频率能力的提升(主要得益于 GaN 较低的输入电容可以降低关断损耗)。此外,LMG3624 GaN FET 具有低静态电流,其待机模式还可以进一步降低静态电流。QR、ZVS 和升压 PFC 拓扑也受益于 LMG3624 中集成的无损电流检测功能。

LLC 谐振转换器拓扑已经存在了几十年,在笔记本电脑适配器和电视电源等固定输出电压应用中很受欢迎,这些应用尚未普遍采用 USB Type-C 控制器来提供输出电压。与大多数半桥直流/直流拓扑相比,LLC 拓扑还将实现更高的变压器效率。

结语

随着对更小、更高效的交流/直流解决方案的需求不断增长,消费者更喜欢更便携的较小适配器。在工业环境中,随着图形处理单元的功率要求越来越高,PC 对于高效电源单元 (PSU) 的需求越来越迫切。更薄的 PSU 也为更纤薄的高端电视铺平了道路。LMG3624 提供可集成到本文所述的所有拓扑中的功能和优势,其多功能性有助于满足这些应用的要求。


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭