电子说
在电子设备飞速发展的今天,充电器作为不可或缺的配件,其性能和设计备受关注。今天,我们将深入探讨 EVLSTCH03 - 36W - SR 这款 36W USB 充电器,它基于 STCH03L 和 SRK1000B,具备诸多出色特性,为电子工程师的设计提供了新的思路。
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EVLSTCH03 - 36W - SR 是一款 36W 宽范围市电 USB 充电器演示板,输出电压可在 5V、9V 和 12V 之间选择,输出电流为 3A。这种可选择的输出电压设计,使其能够适配多种不同需求的电子设备,具有很强的通用性。
该充电器支持通用交流市电输入电压范围,从 90V 到 264V,这意味着它可以在全球不同地区的电网环境下稳定工作,大大提高了其适用性。
输出电压可在 5 - 9 - 12V 之间选择,且能在 3A 电流下持续稳定工作。这种灵活的输出电压选择,能够满足不同设备对充电电压的要求,例如手机、平板电脑等。
采用光耦实现恒压(CV)调节,同时通过初级侧感应实现恒流(CC)调节。这种双调节机制能够确保充电器在不同负载情况下,都能提供稳定的电压和电流输出,保护设备安全充电。
在 230VAC 且负载与充电器断开的情况下,空载功耗小于 20mW。这一特性不仅符合节能要求,还能减少不必要的电能损耗,降低使用成本。
4 点平均效率和 10% 负载效率均符合 Eu CoC rev. 5 - Tier 2(2016)标准。这表明该充电器在不同负载情况下都能保持较高的能量转换效率,减少能量损失。
线路传导 EMI 符合 EN55022 - Class B 标准,这意味着它在工作时产生的电磁干扰较小,不会对周围的电子设备造成干扰,保证了电子设备的正常运行。
充电器的外形尺寸为 73 x 55 x 15mm,体积小巧,便于携带和安装,适合各种应用场景。
符合 RoHS 标准,这意味着它在生产过程中遵循环保要求,减少了对环境的污染。
电源电路采用基于 STCH03L IC 的准谐振(QR)反激转换器,采用峰值电流模式控制。这种电路设计能够提高能量转换效率,减少开关损耗。
通过光耦实现次级侧恒压(CV)调节,确保输出电压的稳定性。同时,它还能够通过初级感应反馈提供恒流(CC)调节,满足不同设备的充电需求。
STCH03L 内置了一个 650V 非耗散高压启动单元,结合极低的静态电流和突发模式管理,有助于最小化剩余输入消耗,从而在空载条件下实现小于 20mW 的功耗。
在次级侧,SRK1000B 控制器实现同步整流,以提高系统效率。它通过自适应机制控制同步整流 MOSFET,使 SR MOSFET 体二极管在关断后的剩余导通时间减少到 300ns 的目标值,从而提高了能量转换效率。
| 输出电压 | 输入电压 | 100%负载效率 | 75%负载效率 | 50%负载效率 | 25%负载效率 | 平均效率 | 10%负载效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12V | 115Vac - 60Hz | 90.24% | 90.37% | 89.99% | 88.73% | 89.83% | 85.03% |
| +12V | 230Vac - 50Hz | 90.68% | 90.39% | 89.66% | 87.58% | 89.58% | 82.02% |
| +9V | 115Vac - 60Hz | 89.91% | 90.06% | 89.77% | 88.58% | 89.58% | 84.51% |
| +9V | 230Vac - 50Hz | 90.01% | 89.71% | 88.98% | 86.67% | 88.84% | 80.29% |
| +5V | 115Vac - 60Hz | 88.43% | 88.70% | 88.55% | 87.26% | 88.24% | 82.42% |
| +5V | 230Vac - 50Hz | 87.88% | 87.57% | 86.66% | 83.66% | 86.44% | 76.73% |
从这些数据可以看出,该充电器在不同输出电压和负载情况下都能保持较高的效率,并且均满足 CoC - 2016 - Tier2 要求。
在 115Vac - 60Hz 和 230Vac - 50Hz 输入电压下,空载功耗分别为 16.0mW 和 16.7mW,远低于 20mW 的标准,进一步证明了其节能特性。
EVLSTCH03 - 36W - SR 充电器以其出色的性能、高效的电路设计和严格的标准合规性,为电子工程师提供了一个优秀的充电解决方案。其广泛的输入电压范围、灵活的输出电压选择、低空载功耗和高能量效率等特性,使其适用于各种电子设备的充电需求。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求,充分发挥该充电器的优势,为产品带来更好的性能和用户体验。你在设计充电器时,会优先考虑哪些特性呢?欢迎在评论区分享你的想法。
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