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安森美半导体高能效智能电表电源方案

2011-01-01 5页 pdf 1008KB 18阅读

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安森美半导体高能效智能电表电源方案 安森美半导体高能效智能电表电源方案 从智能电表的组成来看,主要包括通信、电源及电源管理、计量及存储等功能模块。安森美 半导体提供应用于智能电表各个功能模块的丰富解决方案,如 PLC 调制解调器和线路驱动 器、放大器、稳压、监控、电压保护、温度传感器、实时时钟、存储器、LCD背光、I/O接 口、智能卡接口和 I/O扩展器等。 其中,就电源及电源管理模块(参见图 1)而言,安森美半导体提供的产品包括高压交流-直流 (AC-DC)开关稳压器、直流-直流(DC-DC)开关稳压器/控制器和低压降(LDO)线性稳压器等 (...
安森美半导体高能效智能电表电源方案
安森美半导体高能效智能电表电源方案 从智能电表的组成来看,主要包括通信、电源及电源管理、计量及存储等功能模块。安森美 半导体提供应用于智能电表各个功能模块的丰富解决方案,如 PLC 调制解调器和线路驱动 器、放大器、稳压、监控、电压保护、温度传感器、实时时钟、存储器、LCD背光、I/O接 口、智能卡接口和 I/O扩展器等。 其中,就电源及电源管理模块(参见图 1)而言,安森美半导体提供的产品包括高压交流-直流 (AC-DC)开关稳压器、直流-直流(DC-DC)开关稳压器/控制器和低压降(LDO)线性稳压器等 (参见表 1),方便用户根据具体应用选择适合的方案。这些电源方案具有高能效、低能耗及 丰富保护特性等特点,非常适合智能电表应用。 图 1:智能电表电源及电源管理模块框图。 表 1:安森美半导体应用于智能电表电源及电源管理模块的器件列表。 提供高能效及低待机能耗的 AC-DC开关稳压器 如表 1 所示,在交流-直流电源转换部分,可以选用安森美半导体的一系列开关稳压器,如 适合低功率应用的 NCP1010/1/2/3/4 自供电单片开关稳压器、适合中等功率应用的 NCP1027高压单片开关稳压器,以及高压门控开关稳压器 NCP1050/1/2/3/4/5等。 以 NCP101x为例,这系列器件集成了固定频率电流模式控制器及典型导通阻抗为 11或 22 Ω的 700 V MOSFET,提供构建强固及低成本开关电源所需的全部特性,包括软启动、频 率抖动、短路保护、跳周期、最大峰值电流设定点及动态自供电(不需要辅助绕组)等。在正 常负载工作期间,NCP101x以 65、100及 130 kHz中的某一频率开关;而当电流设定点降 到低于某个给定值(如输出功率需求消失)时,NCP101x自动进入所谓的跳周期模式(在此模 式下跳除不需要的开关周期),从而提供极佳的轻载能效。由于进入跳周期模式通常发生在 最大峰值电流的 1/4时,故没有可听噪声产生。因此,待机能耗降至最低,且没有可听噪声 产生。NCP101x典型应用及不同型号的关键参数参见图 2。 图 2:NCP101x单片开关稳压器典型应用电路及不同器件关键参数。 NCP1027则为目标输出功率等级为数瓦到 15 W的通用主电源反激应用提供新的方案。这 器件采用安森美半导体专有的高压技术,集成了均直接连接至大电容的功率 MOSFET 及启 动电流源。为了防止在低输入电压条件下出现热失控,这器件具有的可调节输入欠压保护电 路阻止出现这种状况,直到达到充足的输入电平。这器件的其它特性包括可调节斜坡补偿、 过功率保护、短路保护、过压保护等。此外,NCP1027提供较大的导通阻抗值,使其成为 待机/辅助离线电源或较高输出功率应用的极佳选择。 NCP105x是使终端设备能够符合低待机能耗要求的单片开关稳压器,这系列器件直接采用 整流的交流线路电源工作。在反激转换器应用中,它们在 100、115或 230 V固定交流输入 电压下能够提供 6.0至 40 W的输出功率,而在 85到 265 V的可变交流输入电压下能够提 供 3.0至 20 W的输出功率。这系列器件提供有源启动稳压器电路,使转换器变压器上无需 辅助偏置绕组。其它特性包括故障检测器及可编程定时器(用于转换器过载保护)、独特的门 控配置(提供极快环路路应及双重脉冲抑制)、电源开关限流、带迟滞的输入欠压锁定、热关 闭及自动重启故障检测等。这系列器件 25 ℃结温下的限流阈值典型值介于 100 mA到 680 mA之间。 提供不同电流电平的 DC-DC开关稳压器 师同样可以根据具体应用选择安森美半导体的不同DC-DC开关稳压器方案,如 3 A 开 关稳压器 NCP3155、1.5 A开关稳压器 NCP3063/4、0.5/1.0/3 A开关稳压器 LM2594/5/6、 NCP3020/11脉宽调制(PWM)控制器及 NCP1034 PWM控制器。 以 NCP3155 为例,这是安森美半导体新推出的一款 DC-DC 同步降压稳压器,包含 NCP3155A和 NCP3155B两个版本。NCP3155包含全集成电源开关(48 mΩ高端 FET及 18 mΩ 低端 FET),提供完整的故障保护特性(输入欠压锁定、输出过压保护及输出欠压保 护、限流及短路保护)。这器件的输入电压范围为 4.7至 24 V,输出电压可调节。NCP3155 支持较高的工作频率(A版本为 500 kHz,B版本为 1 MHz),能够使用较小的滤波器组件, 从而减小占用的电路板空间及物料单(BOM)成本。NCP3155采用 SOIC-8封装,典型应用 电路图参见图 3。 图 3:NCP3155A典型应用电路图。 NCP3063及 NCP3064是 1.5 A升压、降压及反转开关稳压器,包含内置温度补偿参考、 比较器、占空比受控振荡器及有源限流电路、驱动器及大电流开关。这系列器件的专门 针对升压、降压及电压反转应用,所需外部组件极少。这系列器件的输出开关电流达 1.5 A, 也可用作控制器,支持达 5 A电流。NCP3064与 NCP3063不同的是,提供导通/关闭引脚, 用于低能耗关闭模式,典型待机电流消耗仅为 100 μA。 LM2594、LM2595和 LM2596分别是 0.5 A、1.0 A及 3 A降压开关稳压器。与常见的三端 线性稳压器相比,这系列器件的能效要高得多,特别是在较高输入电压的条件下。这系列器 件采用 150 kHz开关频率工作,能够使用尺寸更小的滤波组件。其它特性包括:特定输入电 压及输出负载条件下确保提供±4%的输出电压容限、振荡器频率精度达±15%、支持外部 关闭(LM2594和 LM2595待机电流典型值为 50μA,LM2596为 80 μA)、输出开关逐周期限 流及故障条件下热关闭等。 NCP3020/11、NCP1034均为同步降压 PWM控制器。其中,NCP3021/11支持 4.7至 28 V的输入电压范围,提供启用(EN)/功率良好(PG)/同步(SYNC)引脚,以及 300/400/600 kHz 的开关频率。保护特性包括无损耗限流、短路保护、输出过压保护、输出欠压保护及输入欠 压锁定。 NCP1034与 NCP3020/11不同,能够接受高达 100 V的输入电压,并提供 50 kHz至 500 kHz 的可调节开关频率,具备 2 A 输出电流能力,提供用户可编程输入欠压锁定及断续 (hiccup)限流等保护特性。 提供不同电流电平的线性 LDO稳压器 安森美半导体同样提供不同电流电平的线性低压降稳压器,方便用户的选择。这些 LDO稳 压器包括 LP2951、NCP4640/1、NCP562及 NCP4588等。 其中,LP2951是 100 mA多功能 LDO线性稳压器,特别设计用于输入与输出电压差极低 的稳压应用。这器件提供 75 μA的极低静态偏置电流,并提供固定或可调节输出电压(输出 电压可在 1.25 V至 29 V之间设定)。NCP4640和 NCP4641则是 50/150 mA线性稳压器, 支持 4至 36 V输入电压并可承受 50 V电压。NCP562是 80 mA超低静态电流 LDO稳压 器,静态电流低至 2.5 μA。NCP4588则是 200 mA输出 LDO线性稳压器,典型静态电流 小于 9.5 μA,待机电流为 0.1 μA,压降低至 270 mV,并提供高 70 dB的电源抑制比(PSSR)。 这器件即使在负载电流变化的情况下也可以省去输出电容,在没有输出电容的情况下仍然保 持稳定工作。但如果负载变化极大,最好使用 0.1 μF至 10 μF的输出电容。 图 4:NCP4588在省去输出电容的情况下仍能保持稳定工作。 安森美半导体应用于智能电表的其它解决方案 如上所述,安森美半导体为智能电表应用提供丰富的解决方案,除了上述电源及电源管理方 案,还包括电力线载波(PLC)调制解调器,以及丰富的存储器(EEPROM及 SRAM)、时钟、 接口、保护/滤波产品等,构成我们应用于智能电表的完整解决方案。 例如,安森美半导体推出了支持 2.4 kb的更高半双工可调节通信速率、符合IEC61334-5-1 标的AMIS-49587高集成度低功率PLC调制解调器方案,以及能驱动高达 2 A电流的高能效 的A/B类低失真线路驱动器——NCS5650,能够很好地配合智能电表PLC调制解调器及线路 驱动应用。 图 5:应用于智能电表通信模块的 PLC调制解调器及线路驱动器方案。 供稿:安森美半导体
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