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平板电视中的开关电源发展趋势
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消费电子应用的电源设计一直都存在着外型、成本和能效目标等方面的困难挑战。电视终端市场已经从阴极射线管(CRT)技术转向等离子、液晶显示(LCD)和背投多种数字电视显示技术。其中,LCD已经确立了明显的领先优势,据预测,2008年液晶电视(LCD TV)的全球付运量将首次超过CRT电视的付运量,预计达到1亿部。与此同时,内容已经从模拟转变到数字制式,显示器分辨率也已经增加,并已广泛采纳宽屏制式,也增添了画中画功能的多调谐器、全高清(1080p)、增强型音频甚至是因特网访问等增强型特性。此外,CRT所存在的屏幕尺寸限制问题也消失,平均屏幕尺寸已经增大,以致32英寸的宽屏电视如今成为最受欢迎的型号,40~42英寸范围则紧随其后,而屏幕尺寸大于50英寸的电视也很常见。虽然采用新技术推动了市场增长并改善了用户的观看体验,但这种转变对全球能耗的影响也引起越来越多的关注。
从历史来看,美国的"能源之星(ENERGYSTAR)"和欧盟的"生态标签(Eco-lable)"等面向消费电子领域的自愿性节能标准将重点放在待机能耗的影响方面,但随着数字平板电视的普及,相关的注意力已经拓展到工作模式的能耗。真实世界中42英寸平板电视的能耗根据技术(液晶或等离子)、特性集和设计选择的不同介于180~500W之间。将这个功率范围与29英寸CRT电视约100 W的能耗相比,可以看出,能耗增加的部分原因要归结于增大的屏幕面积。但这不是全部的缘由,因为显示技术各不相同。举例来说,液晶电视在面板后面有一个背光子系统,这就增加了平均功率。同时,因游戏、音乐观看、网页浏览等活动引起的电视机使用时间也增加,而且家庭影院系统也推动了家庭增多使用能源。这样一来,规范和政府机构纷纷考虑如何应对这种转变。针对电视机的"能源之星"标准正修改为3.0版的进程之中,将首次纳入工作功率(active power)的相关规范。该标准目前正处在最终草案审查阶段,目标是从2008年11月开始生效。其中的最大工作功率限制与显示技术(液晶、等离子或背投)无关,仅与屏幕面积和分辩率(高清或标清)有关。高清(HD)定义为分辨率高于垂直480线。根据屏幕尺寸和分辨率的不同,有几种算法可用于计算最大工作功率限制。举例来说,面积介于680~1 068平方英寸(4387~6890cm2)之间范围的高清电视所用的公式是:
Pmax=(0.240×屏幕面积+27)W
注意,面积的单位是平方英尺。
因此,一台32英寸的高清电视可能会有120W的工作功率限制,而一台42英寸液晶电视的工作功率限制则会有208W。这些限制是根据对源自多家制造商,结合不同显示类型的多种代表性样品进行测试而设定的。对于受测样品而言,其中有27.4%通过了建议的工作和待机要求。3.0版本的待机能耗要求并未改变,最大1W的限制已经自2005年7月开始实施。
从历史来看,美国的"能源之星(ENERGYSTAR)"和欧盟的"生态标签(Eco-lable)"等面向消费电子领域的自愿性节能标准将重点放在待机能耗的影响方面,但随着数字平板电视的普及,相关的注意力已经拓展到工作模式的能耗。真实世界中42英寸平板电视的能耗根据技术(液晶或等离子)、特性集和设计选择的不同介于180~500W之间。将这个功率范围与29英寸CRT电视约100 W的能耗相比,可以看出,能耗增加的部分原因要归结于增大的屏幕面积。但这不是全部的缘由,因为显示技术各不相同。举例来说,液晶电视在面板后面有一个背光子系统,这就增加了平均功率。同时,因游戏、音乐观看、网页浏览等活动引起的电视机使用时间也增加,而且家庭影院系统也推动了家庭增多使用能源。这样一来,规范和政府机构纷纷考虑如何应对这种转变。针对电视机的"能源之星"标准正修改为3.0版的进程之中,将首次纳入工作功率(active power)的相关规范。该标准目前正处在最终草案审查阶段,目标是从2008年11月开始生效。其中的最大工作功率限制与显示技术(液晶、等离子或背投)无关,仅与屏幕面积和分辩率(高清或标清)有关。高清(HD)定义为分辨率高于垂直480线。根据屏幕尺寸和分辨率的不同,有几种算法可用于计算最大工作功率限制。举例来说,面积介于680~1 068平方英寸(4387~6890cm2)之间范围的高清电视所用的公式是:
Pmax=(0.240×屏幕面积+27)W
注意,面积的单位是平方英尺。
因此,一台32英寸的高清电视可能会有120W的工作功率限制,而一台42英寸液晶电视的工作功率限制则会有208W。这些限制是根据对源自多家制造商,结合不同显示类型的多种代表性样品进行测试而设定的。对于受测样品而言,其中有27.4%通过了建议的工作和待机要求。3.0版本的待机能耗要求并未改变,最大1W的限制已经自2005年7月开始实施。



图3显示基于半桥LLC的完整电源的例子。在这个示例中,半桥LLC段产生多路输出。这设计是安森美半导体开发的Greenpoint参考设计系列的组成部分,展示不同应用高能效电源拓扑结构。在这个示例中,在115和230 Vac主电源下,覆盖90~220W功率范围的这电源都有着高于88%的总体能效。
除了在宽广功率范围内实现较高的总体能效,这电源还设计为低高度,最高度仅为25mm。对于平板电视而言,电源高度非常重要,因为它是电视机总厚度的一个主要影响因素。业界对于设计可以方便地挂装在墙上的极薄平板电视的兴趣与日俱增。随着电视机壳体减小,且经过电源的气流可能会有更多限制,纤薄轻颖的平板电视趋势为电源设计提出了进一步的挑战。
随着大屏幕平板电视的增长,设计需要更高能效的高密度电源的挑战推动着电源设计人员采纳创新的电源架构。半桥谐振LLC能够实现平板电视所需要的能效和空间目标,同时还为价格敏感的消费电子产品提供高性价比的解决方案。此外,随着新的工作功率标准不断涌现而且消费者意识到转向大屏幕所需要付出的能源成本,越来越多的注意力放在高能效解决方案方面。这不仅涉及转向更高能效的电源解决方案,还涉及到LCD面板。
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