#電源設計 #絕緣柵雙極電晶體IGBT #金氧半場效電晶體MOSFET #開關損耗Switch Loss #傳導損耗Conduction Loss #相差損耗Phase-difference Loss #功率因數修正PFC #總諧波失真THD #氮化鎵GaN #超接面super-junction #AirFuel無線充電
【「控制器」是智能電源設計的關鍵】
如何實現智能環保的電源設計?從「提升電源轉換效率」著手、以降低開關損耗 (Switch Loss) 以及因阻抗而生的傳導損耗 (Conduction Loss) 是有效方式。在一般電源供應器將交流電的電壓轉成高壓直流電源的過程中,會因電壓與電流波形相位不一致而導致「相差損耗」(Phase-difference Loss);若功率因數太低,就會浪費電力。
在此狀況下需要進行功率因數修正 (PFC)。因此,IEC 法規明訂電源供應器大於 75W、照明大於 25W 者,須加裝 PFC 裝置,儘量減少電壓與電流之間的相位差,以提高功率因數與降低電流諧波失真,歐美現已普遍奉行此規定。功率因數 (Power Factor, PF) 與總諧波失真 (Total Harmonic Distortion, THD),是判斷 PFC 控制器效能的主要指標。
PFC 有主動式和被動式兩種:前者是由電感、金氧半場效電晶體 (MOSFET)、二極體 (Diodes)、電容以及控制 IC 等元件所構成,功率因數可達 0.9 以上,轉換效率較高;後者是以電感元件補償輸入電壓與電流之間的相位差,功率因數僅 0.7 ~ 0.8,但結構簡單、成本低是其優點。PFC 的操作模式又可基於功率等級,分為連續、非連續與臨界導通等三種模式:非連續與臨界導通模式適用小於 300W 的應用,連續模式則適用於 300W 以上的高功率。
當系統處於全載時最須留意的是傳導損耗;要降低 PFC 的傳導損耗,除了降低峰值電流外,還可透過採用低導通 RDS(ON) 電阻值之 MOSFET 達成目的;訴求低功耗的輕載或無載,高頻率開關所產生的切換損耗則是致命傷,可經由 PFC 控制器在輕載時降低切換頻率來實現。若再輔以突波模式 (Burst Mode)、優化待機/休眠/喚醒機制,就能打造最省電的系統。因此,電源設計是否夠智能省電達到低功耗高效率的要求,關鍵就在控制器。
以物聯網 (IoT) 應用為例,「系統及平台主機須永遠不斷線」(always- on),是節能系統設計最大的挑戰所在。為降低待機狀態的功耗,「智能被動感測」元件是較建議的解決方案;它是類似 e-tag 的被動感測器,平時全然不須耗電,僅在需要時才讀取數據即可。然而,其它感測元件如光學/影像等此類 CMOS 感測器,卻必須「常保清醒」,否則就失去監控的意義;與此同時,運作需不需要採用電池?也是一個重要考量。
此外,要提高電源供應效率及降低損耗,輕載或無載狀態下的「降低損耗」極為關鍵,而「良率」 仍是氮化鎵 (GaN) 大量商用化的門檻;所幸,「超接面」(super- junction) 製程對加速普及貢獻良多。隨著技術的成熟、密度及效率的進步,GaN 市場可望在 2020 年來到價格甜蜜點。至於漸受矚目的無線充電,一開始就採磁共振及電源管理演算法 (PMA) 充電的 AirFuel,其無線通訊功能並非內建在功率模組中,可借助嵌入式調諧器 (tuning) 解決「倍頻」諧波的問題。
延伸閱讀:
《得 Fairchild 一甲子功力灌頂,安森美半導體電源轉換底氣足》
http://compotechasia.com/a/____/2017/0615/35752.html
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#安森美半導體ON Semiconductor #快捷半導體Fairchild
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電源供應器雙電源電壓接法 在 哪裡好吃哪裡去:神秘的水原誠 Facebook 的精選貼文
台達電是台灣一間優秀的電子公司, 至今已經有46年左右的歷史 水哥剛接觸電腦的時候就開始使用它們家產品, 像是風扇, 變壓器以及電源供應器等等 不過隨著智慧新時代的來臨, 台達電也以Innergie這各品牌推出了一系列的充電器以及行動電源 雖然說電力方面的設備與配件用起來感覺差異不大, 但擁有良好設計與用料的電源其實是可以適度保護你的設備的 像是有些人電源供應器壞了, 可能只有換電源供應器就好, 但某些人可能壞一樣的東西, 卻順便把主機板, CPU記憶體一起燒了, 就是這樣的道理! 放眼目前市場上的行動電源, 選擇其實相當眾多 但絕大多數都是利用公版化的設計再搭配回收電池或是二次電芯, 以特殊造型的外殼來吸引人 真正有用心設計與製造的品牌並不是那麼的多 以今天水哥所拿到的這款Innergie PocketCell USB-C 6000行動電源來說, 才在今年初的美國CES2017上發表 是特別針對目前新型旗艦手機或是Macbook等裝置所使用的USB-C(Type C)接頭所設計的 在有限的空間與體積中實現了輕量化以及提供了目前少見的大容量 除了標榜的USB-C設計之外 也強調能夠高速的充放電以及支援Apple的Macbook系列(聲稱能補充約30%的電力) 只是水哥自己用Surface, 就沒辦法測試了@@ 翻過來看一下 原來背面透明, 可以直接看到裡面呢 側面則是行動電源的技術規格 以及充電速度的參考數據, 這個部分可能會因為每個人的手機品牌, 型號, 線材以及環境溫度而有所差異 產品提供一年保固 除了可以雙孔同時放電對裝置充電 也有內建所謂的InnerShield安全保護機制 分別針對過電流(OCP), 過電壓(OVP), 過熱(OTP), 過載(OPP)以及短路(SCP)做保護 (o.s. 在這裡大概分享一下選擇行動電源時的簡單判斷方式 [ 79 more words ]
http://mshw.info/mshw/?p=12297
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#USB Type-C #電力傳輸PD #電子標記E-Marker
【USB Type-C市場預熱ing,源頭部署超展開】
USB Type-C介面的一大特點是提供多種電壓,以電力傳輸 (Power Delivery) 協定為基礎協調不同裝置之間的功率傳遞,且可聰明地為不同裝置提供相對應的電壓進行充電,大幅縮減充電時間。若真能水到渠成、一統USB介面規格,使用者再也不須操心採購的行動裝置適用一般 USB,還是Micro-USB?連接時到底哪一面朝上?充電速度快不快?會不會因用錯變壓器而損壞設備?它高達10Gbps數據傳輸速率,以及最大極限為 100W 雙向傳輸電力的特性,更是整合大量電纜的理想選擇。
對使用者而言,則有幾項需要特別關注的焦點,包括:電池電壓是否過低?電源供應器電流是否過載?電池電流是否過載或過熱?電池電力耗盡時是否會自動轉換成「細流充電模式」(trickle charging)?因為,這都將關係到手中電子設備的使用壽命!不過如此一來,電源端技術要求要比以往複雜得多,電源IC供應商必須協調不同電壓的輸入輸出並妥善協同工作,才能滿足市場需要。於是,可支援正、反面均可插拔的 USB Type-C 之升降壓電池充電器,成為筆電、平板電腦和行動電源新寵。
此外,無噪音、輕負載、超快速暫態響應 (transient response) 以及單段式升降壓轉換,無疑是延長電池工作時間的決勝點;而短路、過電壓、過電流等電路保護功能整合,也是設計必備。回歸「介面」本質,最重要的是對外聯通功能;帶有「電子標記」(Electronic Marker, E-Marker) 的線纜在傳輸過程中,可傳遞大量屬性資料並支援規格內的最大電壓/電流以及訊號頻率,將所有搭載 USB Type-C 的手機、平板電腦、電視及各式電子周邊產品全部連接在一起,讓 USB Type-C 的傳輸效能發揮到極致,成為真正「通用的」(Universal) 連接器。
那麼,辛苦開發完成的心血結晶,如何確保它能成功運作?此時,尋求專業認證測試實驗室協助,可為開發商省下許多麻煩。在導入USB Type-C過程中,專責推廣與支援的非營利組織「USB開發者論壇」(USB-IF),會將相關規格交付測試單位;讓開發商在產品上市後,不致因規格相容性或功能瑕疵而遭人詬病。以 USB-IF 正式授權的認證測試實驗室——百佳泰 (Allion Labs) 為例,可對USB Type-C 線纜端晶片進行 USB PD E-Marker 測試服務,為大電流線纜的傳輸品質把關,同時提供 USB Type-C 線纜連接器認證測試的一站式測試服務。
延伸閱讀:
《Intersil:USB PD商機大》
http://compotechasia.com/a/celue___/2016/0307/31334.html
《ST發佈USB Type-C和電力傳輸介面,專注於架構靈活性及高整合度保護功能》
http://compotechasia.com/a/xinpin_dao/2016/0114/30955.html
《百佳泰台灣、上海、日本正式授權執行USB PD E-Marker測試方案》
http://compotechasia.com/a/xin_/2016/0118/30984.html
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圖檔取材:wikipedia
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