安森美为各驱动应用提供的理想方案

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1~3W LED手电筒驱动方案介绍

1~3W LED手电筒驱动方案介绍

1~3W LED 手电筒驱动方案介绍1~3W 手电筒LED 应用中既有升压型,也有降压型。

升压型应用的输入电压范围为1 至2.5 Vdc,工作频率达1.2MHz;降压型应用的输入电压范围为4 至5.5 Vdc,频率达1.7MHz。

两类应用都需支持350mA 或600mA 恒流输出,能效高于90%。

在1-3 W 手电筒升压LED 应用可采用安森美半导体的NCP1421 升压DC/DC 转换器,同等功率范围的手电筒降压LED 应用可以采用安森美半导体的NCP1529 低压降压转换器,应用电路图分别如图7(a)和图7(b) 所示。

图7:基于NCP1421 的升压型和基于NCP1529 的降压型1~3W 手电筒LED 应用。

特别适合低电流LED 照明应用的线性恒流稳流器前文根据不同的供电类型,探讨了不同功率范围LED 应用的要求及适合采用的驱动电源方案。

但纵观不同的LED 照明应用,可以发现有一类应用侧重于低电流应用,典型应用如商业和工业标识牌、汽车停车灯和尾灯,以及建筑物和装饰照明等。

这类低电流LED 应用常见的驱动方案包括低压降线性稳压器和电阻等。

这两种驱动方案各有其优劣势。

有利的是,安森美半导体利用正申请专利的自偏置晶体管(SBT)技术,结合自身超强的工艺控制能力,推出一种新的低电流LED 驱动方案NSI45 系列双端和三端线性恒流稳流器(CCR)。

这种方案比线性稳压器更简单,且成本更低,但性能相比电阻方案又大幅提升,填补了市场空隙。

NSI45 系列提供众多优势,如在宽电压范围下保持亮度恒定,输入电压较高时保护LED 免受过驱动影响,输入电压较低时仍使LED 较亮,帮助减少或消除LED 编码库存,以及帮助降低系统总成本等,非常适合低电流LED 电流应用。

安森美半导体提供智能电表解决方案

安森美半导体提供智能电表解决方案

安森美半导体提供智能电表解决方案近年来,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。

安森美半导体实现高能效、低待机能耗及功率因数校正的电源和适配器方案

安森美半导体实现高能效、低待机能耗及功率因数校正的电源和适配器方案

安森美半导体实现高能效、低待机能耗及功率因数校正
的电源和适配器方案
为了提高电源能效及节能,世界各国包括中国都制定了针对电源能效的规范。

半导体是实现高能效电子产品的重要环节,可以提供满足全球市场相关规
范的解决方案。

安森美半导体是其中的代表企业,其所提供的电源和适配器可
实现高工作电源能效、低待机能耗及功率因数校正。

丰富的电源及电源适配器参考设计安森美半导体的电源解决方案涵盖了AC- DC 电源及适配器和DC-DC 电源,并提供了各种参考设计。

最典型的是为内部和外部电源提供的GreenPoint?参考设计。

这些开放式参考设计为高效电源设计提供了开发路线表1:安森美半导体各种拓扑结构的高能效PFC 控制器概览2) 次级端控制器:NCP4303 可实现CCM、DCM 和QR 反激式应用的同步整流控制、精确的真正次级端零电流检测(带可调节阈值),还有自动寄生电
感补偿输入。

表2:丰富的AC-DC 控制器及稳压器产品阵容
4) DC-DC 控制器和稳压器:从0.5 A 至10 A 范围的集成开关稳压器,有各种拓扑结构选择,包括降压、升压、降压/升压和反相;宽输入电压范围高达200V,PWM 控制器能够驱动高达30 A 电流。

表3:DC-DC 稳压器产品阵容
表4:DC-DC 控制器产品阵容
5) 线性稳压器:压降低至40 mV,输出电流范围从80mA 至3 A,电源抑制比高达90 dB,超快速瞬态响应不到1 μs,2.5 μA 的超低静态电流(Iq) 和接地电流(Ignd)
表5:线性稳压器器产品一览。

安森美半导体推出新的电源模块,为太阳能和工业电源应用提供高能效、省空间的方案

安森美半导体推出新的电源模块,为太阳能和工业电源应用提供高能效、省空间的方案

安森美半导体推出新的电源模块,为太阳能和工业电源应用提
供高能效、省空间的方案
佚名
【期刊名称】《世界电子元器件》
【年(卷),期】2018(000)011
【摘要】新的功率集成模块将在Electronica展展出,配以最新的智能功率模块、MOSFET、IGBT和集成的电机驱动器,用于电源转换和电机控制2018年11月8日—推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出了新的电源模块,在高度集成和紧凑的封装中提供极佳能效、可靠性和性能,增添至公司已然强固的电源半导体器件阵容。

【总页数】1页(P4-4)
【正文语种】中文
【中图分类】TN86
【相关文献】
1.安森美半导体电机驱动方案满足家电应用的更高能效要求 [J], 安森美半导体
2.安森美半导体推出新系列电源模块以应对汽车牵引逆变器日增的市场和应用 [J],
3.为太阳能及工业电源带来高能效和可靠性的IGBT [J],
4.安森美半导体推出新方案,为助听器提供尖端的无线和充电特性 [J],
5.意法半导体(ST)推出全新M系列IGBT,有效提升太阳能及工业电源的能效和可靠性 [J],
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安森美半导体汽车LED照明解决方案

安森美半导体汽车LED照明解决方案
品如 N 3 6 CV 0 5和 分 立器 件 如 N I5 没有 电磁干扰 , 点是 它依 赖于 电压 , S4 缺
可 以 串在 电路 中 ,它 的成本 比 电阻 略
系 列 ,以及 收购 AMI 得 的一 系列 S获 产 品如 AS P等 ,为不 同的照 明子 系 S 统提供专业 的汽车级照 明解 决方案 。
■ 安森美公司
汽 车照 明的各个 部分都 可 以采 用 对于 不 同的成本 、不 同的应用 、
能 耗 比较 低 ,而 且 L D在 长 时 间 使 E
L D,从 前灯 到雾 灯 ,仪表 背光 到 反 不 同的需 求 ,安 森美会 用不 同 的产 品 E 用后会 出现 问题 ,它 的 电压 波动会 对
中 电网 在 线座 谈精华
O nie S l em i arH gh i t n n i l gh s
安 森 美 半 导 体
ON S mion c o  ̄ e c du t r
高 ,但 大性能会 非常好 ,会保护 L D 但 是能效 比较 低 ,主要 用于汽 车 内部 封装 ,低 于 3 mA我 们会 采 用 S 一 E 0 OT 使 电路 中的 电流 保持恒 定 ,缺 点是能 照 明 、制 动灯 、雾 灯 、 日间行 车灯和 1 3这样 的小封装 。 2
C R不需要 筛选 , 6 - 5 mA 或 者 更 高 电 流 是 DP 压降筛选的情 况下 , C 010 AK
表1 C 价值对 比 C R
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通用条件 一亮度恒定性

恒定

亮度变化
恒定
恒定
通用条件 一L D正向压 E 罄 薯0

安森美NCP电流模式控制方案

安森美NCP电流模式控制方案

安森美NCP电流模式控制方案安森美NCP1338电流模式控制方案???? 安森美安森美公司的NCP1338是用于自激准谐振准谐振操作的增强型电流模式控制器,包括了真正的电流模式调制器和去磁检测器,从而保证了任何负载条件下完全在边界线/临界导通模式以及在最低漏极电压时开关(准谐振操作).变压器芯的重置检测由内部完成,不需要外界信号.工作频率内部限于130kHz,从而防止控制器工作在高于150 kHz CISPR-22 EMI.因此,NCP1338广泛应用在笔记本电脑的AC/DCAC/DC适配器,离线电池充电器,消费类电子如DVD播放器播放器,机顶盒,TV以及辅助电源如USB,TV和家用电器等.本文介绍了NCP1338的主要特性主要特性,内部电路架构和典型应用电路图.The NCP1338 combines a true current mode modulator and a demagnetization detector which ensures full Borderline/Critical Conduction Mode in any load/line conditions together with minimum drain voltage switching (Quasi-Resonant operation). Thetransformer core reset detection is done internally, without using any external signal, due to the Soxyless concept. The frequency is internally limited to 130 kHz, preventing the controller from operating above the 150 kHz CISPR-22 EMI starting limit.By monitoring the feedback pin activity, the controller enters ripple mode as soon as the power demand falls below a predetermined level. As each restart is softened by aninternal Soft-Skip_, and as the frequency cannot go below 25 kHz, no audible noise can be heard.The NCP1338 also features an efficient protective circuitry which, in presence of an overcurrent condition, disables the output pulses and enters a safe burst mode, trying to restart. Once the default has gone, the device auto-recovers. Also included is a bulk voltage monitoring function (known as brown-out protection), an adjustable overpower compensation, and a VCC OVP. Finally, an internal 4.0 ms Soft-Skip eliminates the traditional startup stress. NCP1338 can be used in applications where the VCC supply voltage is delivered by an external dc voltage source.NCP1338主要特性:Free-Running Borderline/Critical Mode Quasi-Resonant OperationCurrent-ModeSoft-Skip Mode with Minimum Switching Frequency for StandbyAuto-Recovery Short-Circuit Protection Independent of Auxiliary Voltage_Overvoltage Protection_Brown-Out Protection_Two Externally Triggerable Fault Comparators (one for a disable function, and the other for a permanent latch)_Internal 4.0 ms Soft-Skip_500 mA Peak Current Drive Sink Capability_130 kHz Max Frequency_Internal Leading Edge Blanking_Internal Temperature Shutdown_Direct Optocoupler Connection_Dynamic Self-Supply with Levels of 12 V (On) and 10 V (Off)_SPICE Models Available for TRANsient and AC Analysis_Theseare Pb-Free DevicesNCP1338典型应用:_Ac-dc Adapters for Notebooks, etc._Offline Battery Chargers_Consumer Electronics (DVD Players, Set-Top Boxes, TVs, etc.)_Auxiliary Power Supplies (USB, Appliances, TVs, etc.)图1.NCP1338典型应用电路图图2.NCP1338内部电路架构。

应对LED通用照明挑战的AC-DC LED驱动解决方案

应对LED通用照明挑战的AC-DC LED驱动解决方案
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

这些LED照明设计挑战和电源设计挑战类似,具体讲,LED通用照明有以下几个挑战:由于总光效要求及散热限制的影响,即使是低功率应用能效也很重要;在许多情况下,较低功率也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用时,对驱动功率密度的要求很高;总体电源可靠性对提高整个灯的寿命非常重要;宽输入电源电压范围应
该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。

另外,LED通用照明还要符合仍在演进的标准及安全规范,如美国能源之星和欧盟的国际电工委员会(IEC)要求。

安森美半导体一直致力于为LED照明提供丰富的解决方案,推出各种
符合最新LED照明标准的产品,包括AC-DC电源IC,DC-DC驱动器,CCR
稳流器,恒流恒压(CCCV)控制,高压FET,整流器,数字接口,环境光传感器,保护,电力线通信(PLC)调制解调器等等。

本文主要介绍用于LED照明的AC-DC电源方案及相关电路,帮助工程师应对上述挑战,设计出满足通用照明要求的产品。

安森美半导体LED照明方案
在安森美半导体用于LED照明的AC-DC电源方案中,1至10 W 的照明应用中推荐使用NCP1010~5,1至15 W可使用NCP1027/8,这些方案集成了MOS管,适用于隔离和非隔离应用,支持次级PWM调光、模拟调光
或双亮度等级调光,能效高达75-80%;1至30 W的应用可以使用。

安森美半导体用于低功率应用的高能效AC-DC开关稳压器方案

安森美半导体用于低功率应用的高能效AC-DC开关稳压器方案近年来,世界各国政府为了因应全球气候变暖,纷纷制定更严格的高能效法规与标准,提升电源能效,降低能耗,以期减轻对环境的压力。

安森美半导体身为全球领先的半导体供应商,积极推动高能效创新,提供宽广阵容的高能效电源产品及方案,涵盖从高集成度功率因数控制器、AC-DC 控制器、DC-DC 控制器,到分立MOSFET、整流器、IGBT 等,以及智能功率模块(IPM)和功率集成模块(PIM)等,用于计算机、消费(电视机、DVD、机顶盒、游戏机等)、白家电、电信、工业及LED 照明等重点应用,符合或超越各种能效规范。

本文重点围绕市场上的低功率应用,如消费类电器/白家电辅助电源、待机隔离电源、电表/智能电表电源、辅助电源、调制解调器/路由器AC-DC 适配器、低功率LED 照明、工业设备控制等,介绍安森美半导体涵盖2 W 到25 W功率范围的高能效AC-DC 开关稳压器方案。

安森美半导体提供一系列高能效固定频率脉宽调制(PWM)电流模式开关稳压器,包括:♦ NCP1010 及NCP1011,用于0 至5 W 应用;♦ NCP1012、NCP1013、NCP1014 和NCP1015,用于5 W 至10 W 应用; ♦ NCP1027 及NCP1028,用于5 W 至15 W 应用; vNCP1070、NCP1071、NCP1072、NCP1075、NCP1076 及NCP1077,用于3 W 至15 W 应用;♦ NCP1124、NCP1126 及NCP1129,用于10 W 至30 W 应用;♦ NCP1136,用于15 W 至20 W 应用。

其中,NCP107x、NCP112x 及NCP1136 是新的开关稳压器产品,也是本文探讨重点。

这些产品中,NCP107x 集成了700 V 高压MOSFET 开关,。

安森美案例:交错式PFC技术趋势及应用

安森美案例:交错式PFC技术趋势及应用 近年来,在一些对外形因数有严格要求的应用中,如纤薄型液晶电视或笔记本适配器等,一种新兴的功率因数校正(PFC)技术-交错式PFC的使用越来越多。

所谓交错式PFC,是在原本单个较大功率PFC段的地方并行放置2个功率为其一半的较小功率PFC段来替代,参见图1。

这两个功率较小的PFC 段以180°的相移交替工作,总输入电流(IL(tot))和输出电流(ID(tot))纹波都将大幅降低。

 虽然交错式PFC使用相对较多的元器件,但却拥有很多优势。

例如,150 W的PFC比300 W PFC更易于设计、便于采取模块化途径、散热更好及可以扩展临界导电模式(CrM)应用范围等。

另外,两个不连续导电模式(DCM) PFC看上去象一个连续导电模式(CCM) PFC,简化了电磁干扰(EMI)滤波设计,减小输出均方根(RMS)电流,从而减少损耗及发热,提高设计的可靠性。

尤为值得称道的是,交错式PFC支持使用尺寸更小的元器件,从而利于纤薄设计,增强产品卖点。

 图1:采用两颗NCP1601 PFC控制器实现的交错式PFC架构功能框图 图1所示的交错式PFC是一种分立式的解决方案,采用了2颗NCP1601芯片。

NCP1601是一款紧凑的固定频率DCM或CrM PFC控制器,采用SOIC-8或PDIP-8封装,能够充分利用DCM及CrM这两种工作模式的优势,如DCM限制最大开关频率,CrM限制升压二极管、MOSFET及电感的最大电流,降低成本及提升电路可靠性。

这2颗NCP1601 PFC控制器驱动2个PFC分支,这2个分支同步但独立工作,从而保证了DCM工作模式(零电流检测),没有CCM工作模式的风险,且在满载条件下2个分支都进入CrM 工作模式。

 新颖的单芯片2相交错式PFC控制器 与上述分立式交错PFC不同,NCP1631是安森美半导体新推出的一款单芯片2相交错式PFC控制器,采用SOIC-16封装,替代2颗NCP1601,驱动2个PFC支路,提供接近1的高功率因数。

安森美半导体推出两个新系列的功率因数校正AC—DC驱动器用于LED照明应用

P A T A及 S A T A F e r r i S S D 解决 方案。
慧 荣科 技 产 品 企 划 副 总 段 先 生 ( Ne l s o n Du a n n ) 表 示: ” 从 实时 G P S到 互联 网 多媒 体 内容 传 输再 到 智 能手机 接 口,越 来 越 多新 技 术 的 融入 使得 今 天 的汽 车功 能 配置 日益 丰 富 ,而 这就 要 求
NC L 3 0 0 3 0则拓 宽 已有 方 案 ,支持 要 求 低 光 学 纹 波及 宽 L E D 正 向 电压 变化 范 围 的更 高功 率 ( 最 高
1 5 0 w) 两段 式拓 扑结 构 。 安 森 美 半导体 AC' DC 电 源转换 分部 高级 总
分步调光( 7 0 %, 2 5 % , 5 。因此 , 它能够通过切换壁
充 了 NCL 3 0 0 8 x产 品谱 系,用 于要 求 高功 率 因数
后者 ” 可智 能调光 ” , 支持 以控 制平 均 L E D 电流 的
的最高 6 0 瓦
)功 率 的 单 段 式 设 计 应 用 。
单个输入进 行模 拟和 / 数脉 宽调制 ( P WM) 调光 。 这 系列 产品 还 包括 NC L 3 0 0 8 5 , 这 器件 支持 3级 对数
2 0 1 4 年 1 2月 2 3日, 台北 一 一在 设计及 推 广用
于 固态存储 设备 的 NA ND 闪存控 制 器方面 处于全 球 领 导地 位 的慧荣科技 ( s i l i c o n Mo t i o n Te c h n o l o g y
不仅运行速度更快 ,且耐用性和可靠性也显著提
率 因数 校 正 电流控 制 算 法 ,使 其 适合 于反 激 降压
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安森美为各驱动应用提供的理想方案
安森美半导体在电机驱动器领域有超过25年经证实的领先地位,自2010年以来售出了20多亿片电机驱动器,是全球BLDC冷却风机和全球白家电电机驱动器方案的领袖,拥有步进、直流和无刷直流(BLDC)电机驱动器的最宽广的产品阵容,在售产品达400多款,并持续改进以实现零缺陷和符合不断发展的ISO标准。

安森美半导体利用技术专长,致力于使电机驱动器方案提供更小尺寸、更高能效和更高系统可靠性,如通过集成的方案、单电源运行、内置系统保护、小封装等实现更小占位,通过低导通电阻/饱和电压、同步整流、软脉宽调制(PWM)开关、低功耗等实现更高能效,通过内置过温、欠压、过压、过流、击穿等系统保护和宽工作电压范围实现更高系统可靠性。

电机及其驱动器的基础知识电机分为交流电机和直流电机两大类,其中直流电机市场潜力巨大,全球目标市场容量(SAM)超过10亿美元,主要有步进、有刷和无刷等类别。

步进电机易于控制位置,无需反馈,控制信号可以是简单的PWM脉冲串,易于接口到MCU,但能效较低,有相对高的噪声、震动和电磁干扰(EMI)等问题,通常通过微步数字通信克服这些缺点;直流有刷电机易于驱动,可通过PWM控制驱动速度,成本低,能效高,但容易磨损,使用寿命较短,会产生电刷火花和严重的EMI等问题,难以高速驱动; BLDC相对有更多的优势,因为无电刷,转子结构非常简单和强固,所以噪声低,无磨损,使用寿命长,可靠性高,且可高速运转,但需要复杂的驱动电路,成本相对较高。

按集成度的不同,有3种电机驱动器方案:系统单芯片(SoC)方案、集成的控制方案(ICS)和门极驱动器方案。

SoC方案将DC-DC、门极驱动器、控制器、逆变器及反馈/保护等集成到单个芯片上,集成度高,适合空间受限的应用,简单易用;ICS方案相对于SoC方案,没有集成逆变器,因而可通过外部MOSFET支持宽范围的功率,适用于功率较大的应用,灵活性较高;门极驱动器方案则只集成DC-DC、门极驱动器和反馈/保护,因为控制器和功率器件都在外部,所以具有最高的灵活度。

标准的BLDC方案。

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