当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]随着便携电脑的尺寸越来越小,重量越来越轻,曾经作为电脑的“小尾巴”的如今似乎要叫“大尾巴”了!电源适配器如何实现小型化,来配得上越做越小的便携

随着便携电脑的尺寸越来越小,重量越来越轻,曾经作为电脑的“小尾巴”的如今似乎要叫“大尾巴”了!电源适配器如何实现小型化,来配得上越做越小的便携电脑则成为一项必须考虑的问题。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。

从功率器件发展来看,从NPN型功率器件发展到MOS管功率器件只用了大概10年的时间,功率器件的尺寸缩小了5倍;而在使用硅MOS管的30年期间,器件的尺寸并没有提升很多,效率虽然有10%的提升,但是器件尺寸缩小还不到10%;直到包括GaN在内的新材料出现后,不到3年的时间,功率器件的效率及尺寸的提升又继续加速。在未来的十年,预计将在2025年再次提升3~5倍,另外,效率也会达到95%~99%。由此看来,新材料的发展会是功率器件发展的重要促进因素之一。

 

 

图1 功率器件的发展

作为世界上第一家也是唯一的氮化镓(GaN)功率IC公司,纳微(Navitas)也正是看到了这一发展规律,最先采用新型GaN功率芯片——AllGaNTM。新型功率芯片为功率器件带来了速度和效率两方面的提升。

由于硅材料的结构特性所限,一直无法同时满足速度和效率作为功率器件的两大设计参考指标。AllGaNTM通过配备新型拓扑——有源钳位反激 (ACF) 拓扑结构和新材料,并将驱动和GaN集成到一起,从而实现开关速度和效率两者的共同提升。新功率器件可以提供高达400MHz的开关速度,其速度比典型的转换器设计快了3至4倍,损耗降低40%,密度提高达5倍,系统成本也会下降20%,从而实现更小的尺寸和更低的成本。该设计完全符合欧盟CoC Tier 2及美国能源部6级 (DoE VI) 所规范的能效标准,更在满负载下实现超过94%的最高尖峰效率。

 

 

图2 AllGaNTM功率IC器件结构

单芯片GaN功率IC与半桥GaN功率IC

纳微在推出AllGaNTM平台后,针对新型材料GaN先后推出了两类功率IC,即单芯片GaN功率IC和半桥芯片GaN功率IC。

纳微单芯片GaN功率IC是一款在650V下的单片式集成产品。该款产品采用5mm x 6mm QFN标准封装。考虑到成本问题,纳微单芯片GaN功率IC整个系列只用了这样一个封装方式。驱动采用内置驱动,高压信号输入时,即可实轻松现功率转换。纳微共同创始人兼首席执行官Gene Sheridan介绍称,通过这样的驱动器整合,以软开关为例将单芯片GaN功率IC与硅器件对比的话,硅器件电压上升速度很快,会有阴影。而采用单芯片GaN功率IC器件,开关速度到1M时,开关电压为500V,由此可见,采用单芯片GaN功率IC器件完全没有开关损耗, EMI性能也很好。

 

 

图3 单芯片GaN功率IC与硅器件的对比

半桥GaN功率IC是纳微另一个系列,同样驱动一个软开关模型(600V/2MHz)效果如图4所示,由图4可以看出,半桥GaN功率IC基本上可以实现稳定、无过冲的信号输出。

 

 

图4 半桥GaN功率IC与硅器件的对比

如果应用分立器件做功率芯片,需要多元器件,包括用于隔离电源、隔离驱动、死区时间及稳压器等,电路结构相对复杂。而如果用纳微的AllGaNTM,由于其中已经集成除控制芯片之外的所有驱动到器件中,工程师设计时只需要两片芯片就可以原来复杂的电路设计,因而设计简洁。

 

 

图5 其他GaN做的电路设计图

 

 

图6 纳微AllGaNTM实现的电路设计图

65W USB-PD适配器参考设计

作为本次纳微发布的最新方案——65W USB-PD适配器参考设计,可以做不同电压输出及新型标准的电源适配器。高频及高效的AllGaN?功率IC,可缩小变压器、滤波器和散热器的尺寸、减轻重量和降低成本。相比现有的基于硅类功率器件的设计,需要98-115cc(或6-7 in3)和重量达300g,基于AllGaN?功率IC的65W新设计体积仅为45cc(或2.7 in3),而重量仅为60g。基于参考设计的电源适配器的体积和重量仅为现在市面上普遍在用的基于硅的便携电脑的65W适配器的五分之一。

 

 

图7 左为联想笔记本适配器,由为纳微参考设计

如此小的体积是否会影响散热呢?由于采用软开关形式,开关损耗是没有的,只需要考虑导通损耗。而通过方案设计,整个效率得到提高,从而使封装不用设计的像硅的那么大,也就是说,整体方案设计又可以降低导通损耗,因而一般情况可以忽略。

 

 

图8 纳微65W USB-PD适配器参考设计

纳微半导体销售和营销副总裁Stephen Oliver表示:“笔记本电脑的电源适配器终于和它所充电的笔记型电脑一样变得轻薄细小,并且价格实惠。电源的设计人员面临几个相冲突的业界挑战,从新的USB Type C连接和USB PD (电力输送) 的输出是否符合法定的能效标准,一直到成本等相关问题。纳微的单芯片GaN功率IC可同时达到高速运作及高效率,其设计的方案满足所有这些挑战;与旧式慢速基于硅的半导体设计相比,成本相近甚至更低。”

纳微的未来优势及未来发展规划

采用GaN-on-Si晶圆标准的CMOS,GaN epi反应器只需6个月就可以完成交货。未来Navitas会继续大力关注中国市场,以为工程师设计相关方案提供技术支持。器件采用标准工艺及设备的标准QFN封装,Navitas先进的高速最终测试只需3个月就可以完成交货,未来还将继续扩大供应链合作伙伴,包括在中国建立设计研发中心,帮助中国工程师实现更完美的设计。

 

 

图9 纳微共同创始人兼首席执行官Gene Sheridan

当谈及纳微产品是否可以应用到其他领域,Gene Sheridan表示,单芯片GaN功率IC与半桥GaN功率IC不仅可以用于,基本上可以用于所有AC-DC电源应用,从20W到千W级,都是我们的目标市场。消费类产品只是我们的切入点,如果消费类产品没有问题,基本上就可以应用到所有其他类型产品。另外,如果要有其他企业进入,纳微也欢迎行业良性竞争,现在我们的产品比同类产品领先至少两到三年,我们也会继续推出新产品来满足广大工程师设计需求。

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