它依赖于自动观察将低压电容器与高压电容器并联,这是从以下观察得出的,即对于市电半周期之间相同的存储能量:
从115V运行的PSU需要比240V电源更大的电容
从240V运行的PSU需要比115V电源更高的电压电容器
PowerInt说,结果是,可以在两个电压下工作的PSU都需要一个电容器,其容量约为类似电源设计中电容器的物理体积的2倍至3倍,而后者只能在115V或240V电压下工作。
例如,在一个65W PSU中,如果必须同时在高低压线路上运行,则需要一个100μF400V电容器,而单个22μF400V可以支持240V(176 – 264Vac)工作。
PowerInt-MinEcap-示例如果自动将100μF160V (实际上是一对47μF160V并联,左图)自动切换为支持115V(90 – 132Vac)工作,则电容器的总物理体积为100μF400V部分的一半。
该公司表示,目前尚无提高体积的通用公式,因为每个电容器制造商都使用有限范围的罐尺寸,从而导致阶梯状的电容体积比和电压体积比。
为了执行自动切换,PowerInt创建了一个名为MIN1072M(品牌为'MinE-CAP)的集成电路,其中包括一个GaN HEMT功率晶体管。
“要获得足够低的Rds(on),我们需要使用GaN,” Power Integrations市场总监Chris Lee告诉《电子周刊》。“您可以以根本无法使用硅的方式使用GaN。”
Lee说,使用GaN晶体管的一种方法是调制流入160V电容器的浪涌电流,从而无需在功率高达65W的PSU中使用前置NTC热敏电阻。当功率因数校正前端经常是强制性的时,需要在75W以上采用高端策略。