高能效智能电表电源方案.doc

高能效智能电表电源方案.doc

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1、高能效智能电表电源方案  近年来,世界各国均发展智能电网,智能电表在这应用中发挥关键作用,可以使用户与电力系统之间实现互动,如一方面帮助电力机构精确了解用户的用电规律,为高峰用电或低谷用电设定差异化的电价;另一方面,用户也可以调整自己的用电计划,节省电费支出。  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。安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,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

2、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,安森美半导体亦提供丰富的产品选择,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-D

3、C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22Ω的700VMOSFET,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

4、常负载工作期间,NCP101x以65、100及130kHz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典型应用电路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15W的

5、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/辅助离线电源或要求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

6、换器应用中,它们在100、115或230V固定交流输入电压下能够提供6.0至40W的输出功率,而在85到265V的可变交流输入电压下能够提供3.0至20W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100mA到680mA之间。  提供不同电流电平的DC-DC开关稳压器  工程师同

7、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3A开关稳压器NCP3155、1.5A开关稳压器NCP3063/4、0.5/1.0/3A开关稳压器LM2594/5/6、NCP3020/11脉宽调制(PWM)控制器及NCP1034PWM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(48mΩ高端FET及18mΩ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、

8、限流及短路保护)。这器件的输入电压范围为4.7至24V,输出电压可调节。NCP3155支持较高的工作频率(A版本为500kHz,B版本为1MHz),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

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