| 如今隨著節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高,對于電源待機功耗也有著更進一步的要求。Power Integration(PI)最新推出的CapZero 3系列產(chǎn)品可以通過降低開關(guān)電源中與X電容放電電阻相關(guān)的功耗,從而實現(xiàn)待機功耗滿足安規(guī)要求。 什么是X電容 X電容是跨接在電力線兩線之間,即“L-N”之間,X電容器能夠抑制差模干擾,通常采取金屬化薄膜電容器,電容容量是uF級。X電容多數(shù)是方型,也就是類似于盒子的形狀,在它的表面一般都標有安全認證標志、耐壓字樣(一般有AC300V或AC275V)、依靠標準等信息。 X安規(guī)電容應用包括以下三方面 一、抑制電磁干擾 抗電磁干擾是X電容最常見的作用,一般兩根引腳跨接在零線和火線之間,適用于高頻、直流、交流、耦合,跨接脈沖電路中,能夠能承受過壓沖擊,一般與電阻并聯(lián)使用,目的是起到泄放電荷作用; 二、阻容降壓 阻容降壓也是X電容經(jīng)常用到的,特別對于成本低廉成品,電容降壓的工作原理是利用電容在一定的交流信號頻率下產(chǎn)生的容抗來限制最大工作電流。同時在電容器上串聯(lián)一個阻性元件,則阻性元件兩端所得到的電壓和它所產(chǎn)生的功耗完全取決于這個阻性元件的特性。因此,電容降壓實際上是利用容抗限流,而電容器實際上起到一個限制電流和動態(tài)分配電容器和負載兩端電壓的角色。如下圖 三、濾波 X2安規(guī)電容器可以用作直流濾波使用,可以并聯(lián)使用。 X電容是安規(guī)電容,也就是說該電容必須不能對人體造成傷害。因此安全標準規(guī)定,當正在工作之中的機器電源線被拔掉時,在一秒鐘之內(nèi),X電容的儲能要降至34V DC以下。 而今隨著設(shè)備功率的不斷提升,無論是EMI要求還是濾波要求,都需要更大容量的X電容,從小家電100 nF到洗衣機的6 μF。但是為了滿足快速泄能要求,為X電容放電所需要的放電電阻需要隨著X電容的增加而減小,電阻越小就會帶來空載功耗的增加,這就給改善待機功耗帶來了巨大難題。 應對全新挑戰(zhàn),CAPZero升級 日前,為了實現(xiàn)降低X電容放電功耗,PI專門開發(fā)了成為CAPZero3系列產(chǎn)品。CAPZero顧名思義,是將“電容影響降至為零”的一項技術(shù),PI資深技術(shù)培訓經(jīng)理閻金光(JASON YAN)表示,可以把CAPZero看成一個智能開關(guān),只有在AC電壓斷開的情況下才會為濾波電容提供放電電路,這樣就可以實現(xiàn)最小的待機功耗。CAPZero采用自供電工作方式,功耗小于4mW,遠遠低于放電電阻的待機功耗。閻金光表示,對于部分大規(guī)格的X電容來說,對應的電阻待機功耗甚至可能超過1W。 CAPZero工作原理 X電容以及所對應的待機功耗,可以看到X電容容量越大待機功耗也就越高,二者呈線性關(guān)系。 閻金光指出,目前已經(jīng)是CAPZero第三代產(chǎn)品,相比上代產(chǎn)品,支持更低的總串聯(lián)電阻,也就是支持更大的X電容。 除此之外,CAPZero-3 IC既可以放置在系統(tǒng)輸入保險絲之前,也可以放置在它之后。新器件具有較高的共??估擞磕芰Γ虼藷o需外部接地連接,并且內(nèi)部集成了1000 V MOSFET,還具有較高的差??估擞磕芰Α7庋b和PCB的爬電距離保持在4 mm以下。 據(jù)閻金光介紹,CAPZero的產(chǎn)品完全引腳兼容,因此如果有CAPZero-2無法滿足的規(guī)格,直接替換為CAPZero-3即可,同時,該產(chǎn)品滿足IEC60335,IEC62368等安規(guī)標準。CAPZero-3器件經(jīng)認證符合CB和Nemko的安全要求,因此開發(fā)人員無需對電源的X電容放電電路進行單獨的安全測試。 回顧一下SENZero產(chǎn)品 SENZero并不是PI的新器件,但是該產(chǎn)品同樣是為了降低待機功耗所開發(fā)的。SENZero可在交流供電存在期間斷開與高壓母線連接的檢測電阻,從而消除檢測電阻產(chǎn)生的功耗,進而幫助降低系統(tǒng)總功耗,有助于滿足注重節(jié)能的產(chǎn)品制造商和能效標準監(jiān)管機構(gòu)的嚴格要求。 在電源的功率因數(shù)校正(PFC)電路上和/或在電源轉(zhuǎn)換級中,SENZero器件可在空載或待機模式下使高壓檢測電阻或電阻分壓器與DC高壓母線斷開連接,從而達到降低功耗的目的。這樣可關(guān)閉或禁用電源中的功能塊,使電源在非完全工作模式下省去不必要的功耗。 無論是CAPZero還是SENZero,原理都是通過IC實現(xiàn)了對關(guān)鍵器件進行開關(guān)控制,從而實現(xiàn)更嚴苛的待機功耗,這也是PI一直以來的發(fā)展方向,降低功耗的同時極簡化電路設(shè)計。 | 
|  | 
來自: 岐岐feng > 《開關(guān)電源》