針對電視應用的ECO待機模式
如今,隨著(zhù)能源需求的持續走高,各國政府和節電機構越來(lái)越關(guān)注電源轉換能效和待機能耗。由于許多設備始終處于通電但又不執行特定功能的狀態(tài),因此在全球范圍內推出了多種自愿性和強制性規范標準。這些新標準著(zhù)眼于降低空載待機能耗,最低要求限制在0.3W。由于這種空載模式的能耗負擔與日俱增,主要的電視制造商正尋求進(jìn)一步改善性能,將待機能耗限制在0.1W以下。盡管這并非強制性能要求,但它將有助于推動(dòng)ECO待機模式的普及。
除了選擇ECO待機模式外,還可以采用完全關(guān)閉模式,這種模式著(zhù)眼于將能耗降低至25mW以下,甚至達到0W。如果最傳統的方案是使用總電源開(kāi)關(guān),稍后我們將看到在成本和安全性指標上更優(yōu)的另一種方案。
最終,電視制造商們會(huì )意識綠色產(chǎn)品能夠帶來(lái)更多的市場(chǎng)收益,在關(guān)注能源成本上升、具有環(huán)保意識的消費者面前,突顯他們產(chǎn)品的與眾不同。
概覽
ECO待機電源轉換器可提供極低能耗,也支持完全待機功能,可通過(guò)遙控、紅外線(xiàn)(IR)功能和外設控制打開(kāi)電視(歐盟SCART規范)。轉換器在待機模式下消耗的電流應當低于8mA(或能耗低于40mW),從而確保電視的總能耗低于90mW。這可能要求采用專(zhuān)用待機微處理器(μP),后者已成為用于ECO待機模式的一種更先進(jìn)的技術(shù)。
傳統固定頻率開(kāi)關(guān)穩壓器在提供最大輸出功率方面的性能極佳,但由于采用使用壓縮電流來(lái)減輕可能的噪聲問(wèn)題的跳周期模式,它們并不提供最佳的極低輸出功率性能。我們過(guò)去喜歡采用磁滯模式開(kāi)關(guān)穩壓器,通過(guò)輕載和限制開(kāi)關(guān)損耗來(lái)減少開(kāi)關(guān)周期的數量。
即使總電源開(kāi)關(guān)配合陰極射線(xiàn)管(CRT)電視在歐洲和亞洲被廣泛使用,單平板電視并不需要部件遵從安全/標準規范(電壓不高于4kV)。雖然并非強制性要求,但我們看到越來(lái)越多的平板電視開(kāi)始配備總電源開(kāi)關(guān)來(lái)支持“綠色關(guān)機模式”。雖然這種方案看上去最簡(jiǎn)單,但為了避免滋生安全問(wèn)題及著(zhù)火風(fēng)險(可能需要氧化釩(VO)機殼塑料材料),高峰值浪涌電流及開(kāi)關(guān)周?chē)璧母綦x(開(kāi)關(guān)和線(xiàn)纜與電視機殼金屬部件之間的主隔離)則使得機械設計既復雜又昂貴。開(kāi)關(guān)在機殼中的位置也很重要,由于線(xiàn)纜位置可能導致EMI濾波器成為“旁路”元件,因此可能會(huì )增加電磁干擾(EMI)問(wèn)題。
由于ECO待機方案在空載條件下的性能極佳,我們能夠提供主電源端能耗低于25mW的關(guān)閉模式。該關(guān)閉模式由連接在次級端的小型低壓/低成本開(kāi)關(guān)來(lái)控制,不會(huì )增加任何隔離和EMI問(wèn)題。這方案符合最嚴格的安全要求,不允許電視開(kāi)關(guān)導通(否則開(kāi)關(guān)關(guān)閉),并且在任何安全測試中的能耗都不高于15W。
為了能夠在待機和關(guān)閉模式下保持如此低的能耗,我們使用繼電器來(lái)斷開(kāi)在這些模式下未被使用的元件的連接。繼電器直接采用5V待機電源供電,并由電視機微處理器控制,在待機模式下可以避免約100mW的寄生能耗(PFC外圍元件和主電源濾波器X2個(gè)電容放電阻抗)。
待機開(kāi)關(guān)電源應當采用直接連接至主電源輸入(在繼電器前面)的專(zhuān)用二極管供電。由于待機模式下的功率受到限制,單相整流就足夠了,由PFC輸出“轉移而來(lái)的電能(take over)” 利用400V電壓為待機開(kāi)關(guān)電源供電,該400V電壓源自工作模式下PFC,能夠在5V待機輸出端提供高達7.5W的功率(1.5A電流)。
待機開(kāi)關(guān)電源初級端
由于嵌入了啟動(dòng)穩壓器,待機開(kāi)關(guān)穩壓器IC100能夠在主電源電壓范圍內短時(shí)間啟動(dòng)(90Vac電壓時(shí),啟動(dòng)時(shí)間短于20ms)。此IC采用磁滯模式工作,內部限制最大恒定初級電流,提供穩壓功能,并以可變周期調節轉換的能量。為了在待機模式下提極低輸出能耗,該控制器采用極低頻率工作,使每個(gè)周期保持同樣的最大電流,大幅減小開(kāi)關(guān)損耗,從而為低能耗/ECO模式提供高能效(在90Vac電壓下,空載時(shí)的71Hz跳周期模式頻率上升至322Hz,從而提供8mA/40mW的輸出)。
待機開(kāi)關(guān)電源次級端
該電源設計提供單5V待機電源,在導通模式下具有最高1.5A電流。TLV431(即分流穩壓器IC101)用于穩壓,降低ECO模式的電流消耗(因為極化需要更低的電流),并為5V電源提供更大的電壓裕量。
功能型關(guān)閉開(kāi)關(guān)
該開(kāi)關(guān)可以比總電源開(kāi)關(guān)小很多,僅要求10V電壓和2A的直流電流。開(kāi)關(guān)被連接在次級端,不需要與電視機殼的金屬部件有任何隔離,且在電壓低于10V時(shí)不存在任何著(zhù)火風(fēng)險。
整個(gè)方案滿(mǎn)足了安全性要求,不允許電視機在開(kāi)關(guān)沒(méi)有動(dòng)作的前提下就切換至導通/工作模式,并在任何安全測試(短路或任何電器部件開(kāi)路)中都能確保主電源端的能耗低于15W。
在沒(méi)有輸出負載時(shí)待機電源仍將保持工作,采用230Vac供電時(shí),主電源端的能耗小于25mW。該方案采用更低成本實(shí)現了更高的性能,并且避免了可能的安全問(wèn)題,為電源總開(kāi)關(guān)提供了極佳的備選方案。
圖3 待機開(kāi)關(guān)電源次級端電路圖
待機/導通控制及過(guò)壓保護(OVP)
源自電視機微處理器的“待機”控制將控制電源,使系統能夠進(jìn)入導通/工作模式,或迫使其處于待機模式。由于“待機”控制高達5V的電壓,信號晶體管驅動(dòng)繼電器利用主電源電壓為PFC供電,同時(shí)驅動(dòng)光耦合器,以待機電源輔助電壓VCC1為所有初級控制器/IC供電。
當電視進(jìn)入待機模式時(shí),繼電器和光耦合器都將由待機控制線(xiàn)路變?yōu)榈碗娖蕉P(guān)閉。
次級5V待機輸出對地短路
在輸出對地短路的情況下,IC中的電流將保持為相同的峰值,但由于不能完成能量的傳遞,系統將采用連續導電模式工作,變壓器、IC和二極管中的均方根(RMS)電流要高得多。
由于關(guān)閉了穩壓功能,驅動(dòng)穩壓引腳的控制器就沒(méi)有反饋。而由于沒(méi)有反饋控制,IC將停止工作,直到Vcc電壓降到足夠低以實(shí)現重啟。電源將以低頻(約7kHz)升壓或跳周期模式工作,關(guān)閉時(shí)間占70%,從而避免出現任何過(guò)溫或安全問(wèn)題。
總體能耗及能效表現
? 關(guān)閉模式/空載時(shí),輸入功率低于25mW;
? 5V待機時(shí),輸入功率低于90mW,輸出功率為40mW;
? 輸入電壓為90Vac時(shí),在待機模式下5V待機端的電流消耗最大為500mA ;
? 輸入電壓為230Vac時(shí),在待機模式下5V待機端子的電流消耗最大為1.5A ;
? 導通模式下,以源自PFC的400Vdc供電時(shí),電流消耗最大為1.5A。
圖4 安森美半導體最新電視電源GreenPoint參考設計中的ECO待機電源
結論
針對電視應用,現在可以采用能耗低于90mW、提供完整待機功能及符合所有規范要求的ECO待機模式。盡管這種模式要求專(zhuān)用額外的待機開(kāi)關(guān)電源,但它無(wú)需復雜設計就具備大功率的轉換器功能,能夠提供很高的待機模式性能(對能效和安全性至關(guān)重要的額外開(kāi)關(guān))。尤為重要的是,這種方案由于具備極佳的“空載”性能,能以經(jīng)濟的“關(guān)閉”模式進(jìn)一步降低能耗,還有助于提升可靠性,避免傳統高壓總電源開(kāi)關(guān)方案附帶的安全風(fēng)險。
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