針對電視應用的ECO待機和關閉模式簡介
如今,隨著能源需求的持續(xù)走高,各國政府和節(jié)電機構越來越關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(zhí)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(guī)范標準。這些新標準著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,還可以采用完全關閉模式,這種模式著眼于將能耗降低至25mW以下,甚至達到0W。如果最傳統(tǒng)的方案是使用總電源開關,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,電視制造商們會意識綠色產品能夠帶來更多的市場收益,在關注能源成本上升、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,可通過遙控、紅外線(IR)功能和外設控制打開電視(歐盟SCART規(guī)范)。轉換器在待機模式下消耗的電流應當?shù)陀?mA(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的技術。
傳統(tǒng)固定頻率開關穩(wěn)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減輕可能的噪聲問題的跳周期模式,它們并不提供最佳的極低輸出功率性能。我們過去喜歡采用磁滯模式開關穩(wěn)壓器,通過輕載和限制開關損耗來減少開關周期的數(shù)量。
即使總電源開關配合陰極射線管(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(guī)范(電壓不高于4kV)。雖然并非強制性要求,但我們看到越來越多的平板電視開始配備總電源開關來支持“綠色關機模式”。雖然這種方案看上去最簡單,但為了避免滋生安全問題及著火風險(可能需要氧化釩(VO)機殼塑料材料),高峰值浪涌電流及開關周圍所需的隔離(開關和線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。開關在機殼中的位置也很重要,由于線纜位置可能導致EMI濾波器成為“旁路”元件,因此可能會增加電磁干擾(EMI)問題。
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的關閉模式。該關閉模式由連接在次級端的小型低壓/低成本開關來控制,不會增加任何隔離和EMI問題。這方案符合最嚴格的安全要求,不允許電視開關導通(否則開關關閉),并且在任何安全測試中的能耗都不高于15W。
圖1 待機開關電源初級端電路圖
為了能夠在待機和關閉模式下保持如此低的能耗,我們使用繼電器來斷開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個電容放電阻抗)。
待機開關電源應當采用直接連接至主電源輸入(在繼電器前面)的專用二極管供電。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“轉移而來的電能(take over)” 利用400V電壓為待機開關電源供電,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)。
圖2 提供400V PFC輸出電壓和最大輸出電流時的導通(ON)模式
待機開關電源初級端
由于嵌入了啟動穩(wěn)壓器,待機開關穩(wěn)壓器IC100能夠在主電源電壓范圍內短時間啟動(90Vac電壓時,啟動時間短于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(wěn)壓功能,并以可變周期調節(jié)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,使每個周期保持同樣的最大電流,大幅減小開關損耗,從而為低能耗/ECO模式提供高能效(在90Vac電壓下,空載時的71Hz跳周期模式頻率上升至322Hz,從而提供8mA/40mW的輸出)。
待機開關電源次級端
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(wěn)壓器IC101)用于穩(wěn)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。
功能型關閉開關
該開關可以比總電源開關小很多,僅要求10V電壓和2A的直流電流。開關被連接在次級端,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時不存在任何著火風險。
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