采用新颖PFC架构支持超薄液晶电视设计
图3:采用两颗NCP1601 PFC控制器实现的交错式PFC架构的功能框图。
而在PFC方面,采用安森美半导体的NCP1606和NCP1654等PFC控制器,已经可以将液晶电视厚度降到较低,而为了支持低至10 mm的极纤薄设计,可以采用两颗相对较小的NCP1601芯片,采用交错式架构来予以实现,如图3所示。所谓交错式PFC,其主要想法是在原本放置单个较大PFC的地方并行放置两个功率为一半的较小PFC。这两个较小PFC以180°的相移交替工作,它们在输入端或输出端累加时,每相电流纹波的主要部分将抵消。
为了给客户提供更多选择,安森美半导体还计划于2009年推出新的交错式PFC控制器NCP1631。这是一种单芯片解决方案,替代2颗NCP1601,但可以实现同样的极低设计高度,适合10 mm厚度的极纤薄液晶电视设计,还扩展功率范围,减少电流纹波。
待机能耗趋向低于100 mW?
液晶电视的待机能耗是另一个值得关注的点。2008年11月开始生效的“能源之星”3.0版电视规范针对待机能耗的标准是低于1 W。尽管这标准不是强制要求,但在市场上仍然具有很高的指导意义。
液晶电视的待机能耗未来将进一步降低。例如,在增加小型专用微处理器的条件下输出功率为50 W时能耗低于600 mW,采用专用待机开关电源条件下能耗低于400 mW,及采用专用待机开关电源并增加继电器(从而在待机时断开所有PFC和开关电源)时能耗低于200 mW。如果制造商要使用更加“绿色”的技术来将产品差异化,树立更高的品牌形象从而提升利润率,就需求进一步改进设计,使得待机能耗低于100 mW可能成为下一波重要趋势。
总结:
在液晶电视市场不断发展壮大的同时,其电源消耗问题也更加受到瞩目。电子制造商要在市场竞争中脱颖而出,一个重要途径就是不断优化他们的液晶电视电源设计设计,使之符合最新的能效规范要求及其它重要发展趋势,如采用LIPS方案取代传统逆变器、通过创新PFC架构支持超薄液晶电视设计等。本文着重分析了这些趋势对液晶电视电源设计的影响,并结合安森美半导体的产品和参考设计,详细阐释了如何支持这些最新趋势,从而帮助电子制造商缩短符合全球不同应用市场要求的产品的开发周期,加快上市进程。