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PI推中功率应用解决方案,可减少40%电子元器件数量

荷叶塘 来源:电子发烧友网 作者:程文智 2022-04-02 06:50 次阅读

(文/程文智)随着USB-IF协会在2021年5月正式推出USB PD3.1快充标准以来,PD快充技术迎来了一次重大的技术更新,新增了28V、36V、48V三个拓展输出电压,将最大输出功率提升至了240W,而且还在拓展功率范围中增加了三组可调电压档,分别为15~28V@5A、15~36V@5A、15~48V@5A。

功率的提升,让USB PD快充不仅仅用于手机、平板电脑和笔记本电脑等消费类产品,而且还能广泛应用于电动工具、两轮电动车、电视机、具有USB PD接口的显示器、打印机和投影仪、甚至是240W功耗的家电应用,以及物联网设备等应用场景。

中功率电源解决方案需要采用两级方案

特别是在近年来GaN器件的加持下,中大功率的应用需求和相关产品也逐渐多了起来。但是,根据欧洲电工标准化委员会于2019年9月1日颁布的电磁兼容指令EN IEC 61000-3-2: 2019标准对谐波电流分量的要求,当系统输入功率超过75W时,需要系统具有(功率因素校正)PFC前级电路,且多数的应用当中需要使用有源PFC电路。

当系统中额外增加了前级PFC开关电路,将会境地整个系统的效率,因此必须提高PFC前级的效率,以降低对系统效率的影响。以前,在做单级电源系统设计时,从AC到DC,如果实际效率能够达到95%以上,就可以采用无散热片的设计;但现在输出功率增大了,相应的输入功率也必然会增加,在有PFC的情况下,电源系统就是一个两级结构,即PFC+DCDC变换级。如果同样也想使用无散热片的设计方案,就需要保证整个系统的效率大于94%才行,分解来看,PFC的效率必须大于97%,DCDC变换级的效率也要大于97%。

也就是说,需要同时提升PFC和DCDC变换级的效率,这也就意味着需要使用更多数量的元器件,和更加棘手的散热处理。

PI的极简解决方案


为了应对两级电源系统带来的效率挑战,PI推出了两款新的产品:一是HiperPFS-5,内部集成了750V PoweiGaN氮化镓功率开关,效率高达98.3%,采用了InSOP-T28F SMD功率封装;二是节能型HiperLCS-2芯片组,该芯片组由HiperLCS2-HB(半桥功率器件)和HiperLCS2-SR(安全隔离器件)组成,其中隔离器件内部集成了高带宽的LLC控制器、同步整流驱动器和PI特有的FluxLink隔离控制链路,独立半桥功率器件则采用了PI独特的600V FREDFET,具有无损耗的电流检测,同时集成有上管和下管的驱动器,两颗芯片均采用了InSOP-24封装形式。


可以看得出来,PI的中功率电源解决方案采用的是PFC+LLC架构两级解决方案,“LLC工作时其功率开关管半桥以谐振方式工作,两个MOS管都能以零电压模式开关(ZVS),可以将开通损耗减小到零,即器件两端电压为零时才开始开通开关管,电流才开始上升。这种工作方式中开通损耗的降低,就可以把两个功率开关管封在一个IC中,仅利用PCB进行散热。”

次级控制器则跨接在二次电源的初级和次级之间,通过FluxLink将次级的反馈信号传送给功率变换器件。“这两颗芯片一定要搭配工作,才能保证初级半桥开关管和次级输出同步整流管的开关时序最优化。”他强调。

也就是说,PI的这个中功率电源解决方案包括了两款IC,三颗芯片,一颗用来做PFC;另两颗用来实现LLC架构。阎金光对媒体表示,采用这两款芯片组合的解决方案,可以让两级电路中的每一级功率变换都大于98%,并且元器件的数量可以减少40%左右,空载功耗可以达到40mW。也就是说,即便是两级变换电路,也能采用无散热器设计方案。

接下来,阎金光还详细解释了这两款芯片的独特之处。

HiperPFS-5:元件数量极少的有源PFC

根据阎金光的介绍,HiperPFS-5将PI特有的PowiGaN开关与准谐振(QR)、变频非连续导通模式(DCM)升压PFC拓扑结构相结合,在不同输出负载、输入电压和工频周期内对开关频率进行调整。QR模式的DCM控制可减低开关损耗并允许使用低成本的升压二极管


相较于传统的临界导通模式(CRM)升压PFC电路,变频引擎可将升压电感尺寸减小50%以上。凭借低开关损耗和导通损耗(PowiGaN开关进一步增强了这一优势)以及无损耗电流检测,HiperPFS-5 IC可在整个负载范围内提供恒定的高效率,效率高达98.3%。HiperPFS-5 IC在满载时可提供高于0.98的功率因数(PF)。在轻载下,创新的功率因数增强(PFE)功能可减小输入滤波电容对功率因数的影响,即使在20%负载下也能保持0.96的高PF,且空载功耗仅为38mW。


HiperPFS-5还具有以下优势:在世界各地的许多地方,电网可能非常不稳定,经常导致电源元件出现过电压损坏。由于750V PowiGaN开关的加持,HiperPFS-5 IC可以在高达305VAC的输入电压下保持高功率因数,并且可在输入电压骤升至460VAC期间连续工作。

另一个特点是用自供电,可节省外部供电电路。可使用后面的DCDC或另一个绕组给IC进行供电。在PFC电路中,市场上大多数方案使用充电泵,有三、四个元件。PI的方案可以实现漏极自供电,在内部就可以为控制器供电,省掉了一些元件,方案更加简洁。

此外,HiperPFS-5 IC还集成了Power Integrations的X电容自动放电(CAPZero)功能,包括满足安规要求的冗余引脚设计以及启动时高压自供电功能,而且所有这些都集成在一个超薄的InSOP-T28F SMD功率封装当中,芯片高度只有1.9mm。

封装中的裸焊盘电位为开关管的源极,在提供有效散热的同时可降低EMI滤波方面的成本。数字式输入电压峰值检测可确保提供可靠的性能,即使在不间断电源(UPS)或发电机供电所产生的电压出现畸变的情况下仍能保持稳定。

HiperLCS-2芯片组:提高LLC变换器效率并可减少40%的元件数

PI一直以来都比较擅长系统整合,将整个系统方案中的器件数量降低下来,这次也不例外,通过这两款集成式的新品,大幅降低电源系统所需要的元件数量,从而降低整体系统的成本。

阎金光指出,HiperLCS-2芯片组可极大简化LLC谐振功率变换器的设计和生产,与分立方案设计相比,这种高级程度的高效架构无需使用散热片,并且可以减少高达40%的元件数量。


由于LLC拓扑架构能够在全负载范围内实现软开关,降低开关损耗,满足大功率、高功率密度的要求,因此一般中大功率电源中,DCDC变换级一般都会采用LLC拓扑架构,PI本次的新品也采用了该拓扑。

LLC工作的一个重要特性是在完全空载时以打嗝模式工作,这种方式会造成输出纹波的增加,甚至是电压失调。PI的控制引擎中专门对打嗝模式做了优化,三种打嗝模式可以保证即使在打嗝模式工作期间,输出电压仍然能够维持在输出稳压范围。而负载发生0-100%的跳变,仍然可以维持输出电压的稳定。

据阎金光介绍,PI集成的芯片组有两个IC器件:HiperLCS2-HB (半桥器件)及HiperLCS2-SR(隔离控制器件)。其中采用的FluxLink反馈速度非常快,利于满足动态负载变化剧烈的应用需求。FluxLink还可以将次级故障情况反馈至半桥功率器件,确保故障发生期间功率器件的安全可靠。

基于HiperLCS-2芯片组的电源设计可在400VDC输入下实现低于50mW的空载输入功率,并提供持续的高精度输出,可以满足全球最严格的空载和待机效率标准,比如PC应用钛金(80 PLUS Titanium)标准。

HiperLCS-2器件可在整个负载范围内维持恒定的高效率性能,其极低的自身功耗只需要使用FR4的PCB板直接进行散热即可。在220W连续输出功率、170%峰值功率能力的适配器设计当中无需使用散热片。

此外,所有HiperLCS-2系列器件都具有自供电启动功能,同时还能够为使用该公司的HiperPFS IC实现的PFC功率级提供启动偏置供电。次级侧检测的方式可保证在不同输入电压下、整个负载范围内以及大批量生产时具有小于1%的调整精度。相较于传统的光耦,使用Power Integrations的FluxLink技术进行安全隔离,其高速的数字反馈控制可提供更快的动态响应特性以及极佳的长期可靠性。


阎金光还特别指出,对于中功率应用,保护电路必须周全,否则会出现一些灾难性故障。由于LLC是变频操作,在205W 90K中心频率,24V/8.5A输出的效率可达98%左右。满载时,小于5W的损耗可以使用PCB散热;在负载比较轻时和重载时,高效的效率曲线比较恒定。

结语

芯片组包括两套器件:HiperLCS2-HB(功率器件)和HiperLCS2-SR(安全隔离器件)。安全隔离器件只有一个型号,可根据不同频率选择不同版本,型号都是LSR2000C。根据不同输出功率范围,功率器件有三个选择:LCS7260C、LCS7262C和LCS7265C,内部集成600V FREDFET,80W到220W连续输出功率。取决于散热条件,最大功率为270W,峰值功功率可达375W。

当然,HiperPFS-5除了可以与HiperLCS-2芯片组搭配使用外,也可以与InnoSwitch3组合使用,主要还是看具体的应用需求和成本要求。

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    【Altium小课专题 第164篇】某页原理图的器件数量如何单独查看?

    管理器。3)在如图3-154所示的参数编辑选项只勾选元器件,第二栏的“All object”不动,第三栏其他选项中选择“仅选择对象”,点击“确定”即可。图3-154器件参数的编辑选项4)如图3-155所示中箭头指示处的数量即为原理图的器件数量。 图3-155 所选器件
    发表于 08-24 14:46

    电子元器件供应链有哪些?

    电子元器件供应链有哪些?
    发表于 11-02 08:10

    如何检测电子元器件的好坏?

    如何检测电子元器件的好坏?
    发表于 01-21 07:18

    如何才能在Capture CIS配置本地元器件数据库

    每个工程师在做原理图后,都要生成BOM,以方便焊版调试或生产使用。传统的方法就是一个一个零件输入核对,此方法累人且效率低。Capture CIS可以提供这个强大的功能,很方便的在做原理图的同时,即可利用元器件数据库的信息来设定元器件的所有需要的参数。这样可以定制你自己的元器件数据库。
    发表于 12-07 08:00 2次下载
    如何才能在Capture CIS配置本地<b>元器件数</b>据库

    减少了组件数量的隔离式正向 DC/DC 转换器

    减少了组件数量的隔离式正向 DC/DC 转换器
    发表于 03-19 10:34 2次下载
    <b>减少</b>了组<b>件数量</b>的隔离式正向 DC/DC 转换器

    电子元器件无源与有源的概念资料下载

    电子发烧友网为你提供电子元器件无源与有源的概念资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 03-29 16:47 5次下载
    <b>电子</b><b>元器件</b><b>中</b>无源与有源的概念资料下载

    开关电源功率器件的失效原因分析及解决方案

    开关电源功率器件的失效原因分析及解决方案(通信电源技术基础知识)-开关电源功率器件的失效原因分析及解决方案    开关电源各重要器件的失效分析
    发表于 09-16 10:23 65次下载
    开关电源<b>中</b><b>功率</b><b>器件</b>的失效原因分析及<b>解决方案</b>

    通过无线RF集成减少件数量缩小线路板面积

    通过无线RF集成减少件数量缩小线路板面积 如今的无线设备,线路板上一半以上的元件都是模拟RF器件,因此要缩小线路板面积和功耗一个有效方法就是进行更大规
    发表于 12-26 14:39 329次阅读
    通过无线RF集成<b>减少</b>元<b>件数量</b>缩小线路板面积

    电子元器件的故障特点

    电子元器件的故障特点 电器设备内部的电子元器件虽然数量很多,但其故障却是有规律可循的。 1.电阻损坏的特点电阻是电器设备
    发表于 01-16 10:40 604次阅读

    实用电子元器件检测电路

    应用本文介绍的多功能电子元器件检测电路板,简单准确地测量电子元器件的参数或好坏,给维修工作带来很大的方便。
    发表于 07-18 09:46 4342次阅读
    实用<b>电子</b><b>元器件</b>检测电路

    产业观察:半导体元器件零缺陷需求呼声日益高涨

    随着汽车电子元器件数量的不断增加,必须严格控制现代汽车半导体元器件的品质以降低每百万零件的缺陷率(DPM),将与电子元器件相关的使用现场退回及担保等问题最小化,并
    发表于 03-13 08:51 707次阅读

    电子元器件的筛选与检测

    动手准备元器件之前,最好对照电路原理图列出所需元器件的清单。为了保证在试制的过程不浪费时间,减少差错,同时也保证制成后的装置能长期稳定地工作,待所有元器件都备齐
    发表于 04-01 11:47 4402次阅读
    <b>电子</b><b>元器件</b>的筛选与检测

    电子元器件筛选方案的设计原则及筛选项目

    电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计,因此,应该在电子元器件装上整机、设备之前,就要设法把具有早期失效的元器件尽可能地加以排除,为此就要对元器件进行筛选。那么元器件筛选都有哪些方案?原则是什么?常见的筛选项目有哪些?
    发表于 12-26 13:47 1566次阅读

    Vishay的新款高功率密度电阻在节省宝贵系统空间的同时,还可显著减少系统所需器件数量和成本

    电阻---RCWH,电阻的功率等级达到0.33W,外形尺寸为0805。Vishay Dale RCWH系列电阻的功率密度是相同占位的标准电阻的2.5倍以上,在通信、计算机、工业和消费应用能够节省空间,并减少元器件数量
    发表于 05-24 10:48 830次阅读

    Vishay 新款厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高测量精度并节省空间

    功率等级达0.33W,采用0306小外形尺寸的新系列厚膜表面贴装片式电阻---RCWK0306。Vishay Dale RCWK0306系列的功率密度是0603焊盘尺寸的标准电阻的3.3倍,可用于通信、计算机、工业和消费产品,设计用于节省空间和减少元器件数量
    发表于 06-26 09:42 1108次阅读

    2017年电子元器件分销商排名

    随着销售渠道的日渐透明、原厂直销比例的增加、代理商数量减少,分销行业面临新的挑战和机遇。电子元器件分销产业生态链上下游企业如何创造更和谐的共赢环境,如何携手合作开创电子元器件分销产业生态新格局,成为元器件分销产业生态链上下游企业共同关注的问题。
    的头像 发表于 04-04 16:02 6w次阅读
    2017年<b>电子</b><b>元器件</b>分销商排名

    介绍 SiC 新功率元器件

    使用SiC的新功率元器件技术
    的头像 发表于 06-26 17:56 5013次阅读

    AMS技术何帮助减少器件数量,提高整体系统性能

    该视频演示了Xilinx模拟混合信号(AMS)技术如何帮助减少器件数量,提高整体系统性能,并增强Xilinx 7系列FPGA的整体安全性,安全性和可靠性。
    的头像 发表于 11-20 06:59 2024次阅读

    完整的无线电宽带解决方案

    完整的宽带解决方案,涵盖26 GHz至44 GHz范围内的所有无线电设计。这款完整的信号链采用高度集成的宽带高性能部件,减少件数量,简化设计架构,加快产品上市速度。
    的头像 发表于 06-20 06:07 2164次阅读

    大联大诠鼎推出LinkCharge4040W无线充电解决方案

    致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于Semtech的LinkCharge™4040W无线充电解决方案
    发表于 05-22 17:16 1623次阅读

    电子元器件筛选方案有哪些?

    电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计,因此,应该在电子元器件装上整机或设备之前,就要设法尽可能排除掉存在问题的元器件,为此就要对元器件进行筛选。
    的头像 发表于 08-07 09:59 1w次阅读

    PCB板元器件布局技巧

    电子元件可分成分立元件和集成化元器件,在布置电子技术时要优选集成化元器件,由于集成化元器件密闭性好,点焊少抗干扰性行强,挑选数据信号斜率比较慢的元器件减少高频率成份对电源电路的危害,选用贴片式元器件可以减少联接输电线
    的头像 发表于 10-03 17:16 2131次阅读

    华为Mate 30 Pro 5G元器件拆解曝光成本占售价的比重仅为31.6%

    据了解,虽然中国的元器件数量占比只有8.2%,但是其中成本最高的元器件麒麟990芯片为华为自研,因此中国元器件的成本占比最高,达到了41.7%。而美国的元器件数量占比只有2.6%,成本占比仅有9.5%。
    发表于 12-26 11:42 1897次阅读

    华为P40 Pro拆解 美国元器件数量大幅减少

    3月23日晚,华为举行全球线上发布会,正式发布了今年的新旗舰P40系列,包括华为P40、华为P40 Pro和华为P40 Pro+三款机型。虽然P40和P40 Pro要等到4月8日国内才正式发布和销售,但是不少媒体已经第一时间拿到了评测机。
    的头像 发表于 04-02 09:13 5097次阅读
    华为P<b>40</b> Pro拆解 美国<b>元器件数量</b>大幅<b>减少</b>

    晶振电路元器件具体作用讲解和设计方案分析

    该文将讨论晶振电路设计方案,并解释电路的各个元器件的具体作用,并且在元器件数值的选择上提供指导。最后,就消除晶振不稳定和起振问题,最后文章还将给出了一些建议措施。
    发表于 09-01 13:56 2858次阅读
    晶振电路<b>中</b>的<b>元器件</b>具体作用讲解和设计<b>方案</b>分析

    常用电子元器件损坏的原因及查找方法

    ,对查找故障点和修复设备是十分重要的。下面就为大家介绍几种常用电子元器件损坏原因及表现。 一、电阻损坏的特点 电阻是电器设备数量最多的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻
    的头像 发表于 02-02 11:23 480次阅读

    芯片属于电子元器件

    芯片是半导体元件产品的统称,在我们的生活,大大小小的电子设备中都有芯片,芯片是很重要的存在,那么芯片属于电子元器件吗? 在电子,芯片是一种将电路(主要包括半导体设备,也包括被动组件等)小型化
    的头像 发表于 12-24 14:13 9535次阅读

    电子元器件芯片的型号如何区分

    一般来说完整的芯片器件型号都是由三部分组成的,分别是主体型号、前缀、后缀。那么电子元器件芯片的型号如何区分呢? 1、区分有铅和无铅。 2、区分器件的封装形式。 3、可以区分细节性能。 4、区分
    的头像 发表于 01-02 15:39 8895次阅读

    电子元器件的散热方法汇总

    随着电子器件的高频、高速以及集成电路技术的迅速发展,电子元器件的总功率密度大幅度增长而物理尺寸却越来越小,热流密度也随之增加,所以高温的温度环境势必会影响电子元器件的性能,这就要求对其进行更加
    的头像 发表于 04-15 15:59 2785次阅读

    电子元器件的故障特点 电子元器件配单使用注意事项

    电子元器件配单是元器件领域的术语,但是很多朋友不了解什么是电子元器件配单。为增进大家对电子元器件配单的认识,本文Ameya360电子元器件采购网将对电子元器件配单以及电子元器件
    的头像 发表于 07-07 14:34 1304次阅读

    电子元器件选型参数与原则

    电子元器件选型教程之电子元器件选型参数与原则(超实用) “万丈高楼平地起”,打好基础是做好一件事的关键。对于一块主板来说,从设计到每一个元器件的选取都是决定产品的重要步骤。整理了一些电子元器件的选型
    的头像 发表于 08-21 11:18 1951次阅读
    <b>电子</b><b>元器件</b>选型参数与原则

    电子元器件如何高效散热

    随着电子器件的高频、高速以及集成电路技术的迅速发展,电子元器件的总功率密度大幅度增长而物理尺寸却越来越小,热流密度也随之增加,所以高温的温度环境势必会影响电子元器件的性能,这就要求对其进行更加高效的热控制。
    的头像 发表于 10-31 16:36 693次阅读

    通过禁用MAX1737源电流环路减少件数量并降低成本

    MAX1737开关模式锂离子(Li+)电池充电器包括源电流环路,用于调节从电源汲取的总电流。虽然这种控制环路在许多应用很有用,但如果电源可以提供所需的最大系统电流加上所需的最大充电器电流,则没有必要。禁用源电流环路减少件数量并降低成本。
    的头像 发表于 01-14 14:54 218次阅读
    通过禁用MAX1737源电流环路<b>减少</b>元<b>件数量</b>并降低成本

    省空间抗浪涌,减少元器件数量,Vishay加强版厚膜电阻器

    Vishay Draloric RCS0805 e3 器件通过 AEC-Q200 认证 节省电路板空间的同时 减少元器件数量 降低加工成本 Vishay  推出加强版 0805 封装抗浪涌厚膜电阻器
    的头像 发表于 03-31 15:10 84次阅读

    为客户提供一流电子元器件供应及解决方案-阻容1号

    为客户提供一流电子元器件供应及解决方案-阻容1号
    的头像 发表于 04-10 15:40 25次阅读
    为客户提供一流<b>电子</b><b>元器件</b>供应及<b>解决方案</b>-阻容1号

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