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全隔離CAN收發芯片
SM1500(全隔離、高耐壓、小封裝、高性能全隔離CAN收發芯片)
全隔離485收發芯片
SM4500(全隔離、高耐壓、小封裝、高性能全隔離485收發芯片)
微功率電源芯片
P0505FT-1W(隔離、高效、小巧、可靠微功率電源芯片)
全隔離協議轉換芯片
CSM330A(全隔離、國產化、高數據流量UART/SPI轉CAN芯片)

低待機功耗電源方案選擇

2009年1月6日,歐盟電子類產品待/關機模式之EuP能耗指令執行措施已正式生效,其生態化設計要求與去年7月經歐盟生態化設計管理委員會批準的工作草案相同。廠商需在2010年1月6日前達到第一階段的要求,2013年1月6日達到第二階段要求。

圖1 Eup圖標

我們來了解一下EuP能耗指令第二階段的具體要求:

  • 產品在關機或待機模式下,產品功耗需小于0.5W;
  • 具有再次啟動或顯示再次啟動指示之產品需小于0.5W;
  • 具有信息或現狀顯示,結合再次啟動或顯示再次啟動指示之產品需小于1W。

我們應對此類要求,在產品設計上應該怎樣考慮?應該選用什么方案?

一、采用隔離電源模塊供電:

此設計方案也是大部分工業場合設計時所采用的方案。采用隔離模塊需要考慮模塊的靜態功耗、隔離電壓等參數。同時需要考慮電源的認證情況,采用模塊電源可以快速實現產品功能,在提升產品品質及一致性上也有較大幫助。

圖2 過CE認證模塊電源
  • 轉換效率高達78%;
  • 低待機功耗0.1W;
  • 輸入電壓:85~265VAC(120~370VDC);
  • 可持續短路,自恢復;
  • 通過EN60950認證。
二、采用非隔離電源芯片供電:

非隔離應用在哪些地方有應用呢?小家電或則一些不能隔離的電機控制板上,都可以采用非隔離高壓Buck電路實現。此電路只針對不需要隔離應用,而且輸出功率不大的場合。此方案相對電源模塊成本低、電路簡單,但是由于不隔離的應用,在安全性方面會比隔離電源模塊差很多。

圖3 非隔離AC-DC應用電路

從上圖可以看出,此芯片內部包含一個高壓MOS管,外部僅需一個電感、一個二極管、兩個電容即可實現高電壓的降壓功能。同時此電路也能實現低待機功耗要求,在標稱電壓220VAC輸入時靜態功耗可以控制在0.15W以下。

 
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