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PI LinkSwitch-TNZ产品 助力智能家居与HBA(上)

在越来越多的应用中,对导通和关断AC输入电源的器件的性能进行优化是一个重要考虑因素,这些应用包括智能家居/智能建筑(HBA)、支持物联网(IoT)的家电、智能开关和插头、调光器和人体感应传感器,特别适用于采用继电器或可控硅进行功率控制的设计。当AC电源异步导通或关断而不考虑其所处的电压时,效率和可靠性会受到不利影响,必须添加电路以保护开关免受高瞬态电流的影响。

当AC电源异步导通时,浪涌电流可能超过100A。反复暴露于高浪涌电流会对继电器和可控硅的可靠性和使用寿命产生负面影响。电触点的预期寿命因浪涌电流需求而缩短,通常限于10万次操作,尽管机械寿命可能是100万次、1000万次,甚至1亿次。考虑到可控硅,当控制呈现低初始阻抗的负载时,也可能发生渐进式栅极退化。在这两种情况下,最大限度地减少或消除浪涌电流有助于延长预期寿命和提高可靠性。

对于继电器,如果在输入电压正弦波处于周期的高点时断开(关断)器件,则触点上会产生电弧,从而腐蚀触点表面。使用半导体线路开关,可以通过在AC过零点设置关断来降低开关损耗。这也将通过消除电弧来降低器件应力,并且无需浪涌限制电路。

可以采用分立电路来检测交流输入的过零点,以控制主功率器件的接入和断开切换,从而降低开关损耗和浪涌电流。这种方法效率更高,但需要额外的元件,占用宝贵的电路板空间,而且仍有损耗,在某些情况下几乎会消耗一半的待机功率预算。

最佳过零点检测方案

为了解决上述难题,Power Integrations的LinkSwitch-TNZ离线式开关IC将725V功率MOSFET开关、电源控制器和无损耗过零点检测器(ZCD)集成到了同一个封装内。使用LinkSwitch-TNZ产品系列可设计出具有高效率、低待机功耗、最少元件数和AC过零点检测功能的AC/DC电源。

LinkSwitch-TNZ IC的ZCD产生一个输出信号,然后发送到微控制器并控制功率开关继电器或可控硅,确保器件每次都能在过零点导通和关断。ZCD信号逻辑跟随AC输入,信号每半个周期在过零点切换一次(见图1)。LinkSwitch-TNZ器件的功耗低于5mW,符合零功耗标准。与典型的分立式ZCD方案中50至90mW的功耗相比,这非常具有优势。

LinkSwitch-TNZ降压或反激式变换器的开关频率为66kHz,有助于缩减电感和输出电容的尺寸和成本,并允许在降压方案中使用市售现成的低成本电感。频率调制技术可降低电磁干扰,从而简化滤波电路。该器件具有完善的安全保护特性,可在出现输入和输出过压故障、器件过温故障、电压失调以及电源输出过载或短路故障时保护器件及整个系统。

LinkSwitch-TNZ IC可将待机功耗降低60%,待机模式下消耗的电流不到100μA,从而使电源设计轻松符合全球性的空载和待机功耗标准。使用这种高度集成的器件系列,元件数量可以减少40%以上,具有比分立方案更大的适用性。

该器件系列支持反激、降压和降压-升压拓扑结构,并且包括具有和不具有集成X电容放电功能的器件。在大型系统中用作辅助电源时,X电容放电功能可消除永久接入的泄放电阻,进一步降低待机功耗。LinkSwitch-TNZ器件适用于所有常见的拓扑结构,无论是否采用基于光耦的反馈。

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2023-11-25 14:12

不同工作模式下对信号系统降低能量损耗带来了什么挑战

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沈夜
LV.7
3
2023-11-25 16:08

如何最大程度地减少或消除AC电源的浪涌电流对继电器和可控硅的影响?

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2023-11-25 20:11

低功耗待机很重要

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htwdb
LV.7
5
2023-11-26 16:48

PI LinkSwitch-TNZ主要特点是高效率、低待机功耗、最少元件数和AC过零点检测功能的AC/DC电源。

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XHH9062
LV.9
6
2023-11-26 19:00

此种过零检测有哪些解决方案

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2023-11-26 21:40

待机低能耗比较好

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Marcia
LV.6
8
2023-11-29 09:28

与典型的分立式ZCD方案中50至90mW的功耗相比,这非常具有优势

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2023-12-15 15:42
@追魂幡℃
低功耗待机很重要

linkswitch基于初级的CV/CC解决方案,省去了10到20个次级元件,降低了系统成本

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k6666
LV.9
10
2023-12-18 16:23
@XHH9062
此种过零检测有哪些解决方案

这种过零检测应用主要是在哪方面了?哪些设计开发需要这种了?

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tanb006
LV.10
11
2023-12-28 07:55

触点确实会失效,但是,只要增强接触压力、利用瞬间撞击的能量去除电腐蚀的杂物,还是没问题的。

空气开关的力量那么大也是有原因的。

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04-12 14:30
@tanb006
触点确实会失效,但是,只要增强接触压力、利用瞬间撞击的能量去除电腐蚀的杂物,还是没问题的。空气开关的力量那么大也是有原因的。

芯片的频率抖动减少 EMI 滤波复杂性,引脚输出简化了印刷电路板散热。

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05-18 13:37
@tanb006
触点确实会失效,但是,只要增强接触压力、利用瞬间撞击的能量去除电腐蚀的杂物,还是没问题的。空气开关的力量那么大也是有原因的。

简化成单面PCB板的设计,并且能够实现全贴片制造工艺

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