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節(jié)能環(huán)保是一個由來已久的全球性話題。早在07年,美國Ecos和EPRI兩個組織就提出了80Plus電源標準,而老牌的Energy Star則更是有長達十年歷史,并推出了最新的Energy Star-V標準。兩者均對電源的轉換效率提出了越來越嚴苛的要求。要使電源朝著更環(huán)保節(jié)能的方向發(fā)展,最根本的方法在于改進設計方案。下面我們就從提高轉換效率減少電能損耗的角度來了解目前電源發(fā)展的方向。
可以降低電能損耗的電路分別有PFC電路和拓撲架構。前者功能主要在于減低電網(wǎng)的電能損耗,而后者則主要減低電源內(nèi)部對電能的損耗。簡單來說,前者為國家省電,而后者則為自己省錢。
一、PFC電路:全稱為“Power Factor Correction”,意思是“功率因數(shù)校正”,功率因數(shù)指的是有效功率與總耗電量(視在功率)之間的關系,也就是有效功率除以總耗電量(視在功率)的比值。 基本上功率因素可以衡量電力被有效利用的程度,當功率因素值越大,代表其電力利用率越高。計算機開關電源是一種電容輸入型電路,其電流和電壓之間的相位差會造成交換功率的損失,此時便需要PFC電路提高功率因數(shù)。目前的PFC有兩種,一種為被動式PFC(也稱無源PFC)和主動式PFC(也稱有源式PFC)。
主動PFC電路的功率校準因數(shù)可達0.9以上,而被動PFC電路的功率校準因素僅有0.7-0.8,它可決定電力在電網(wǎng)中的損耗量。例如,同樣輸入功率為300W的兩款電源,市電電網(wǎng)只需要為主動PFC電源提供333W(300W/0.9)電力,而被動PFC電源則需要耗費市電的375W電力(300W/0.8),兩者相差42W。而部分低端電源的功率校準因數(shù)僅有0.7,對電能的損耗更大。因此,主動PFC電路可大大節(jié)約國家電網(wǎng)中的電能損耗(雖然用戶僅需要按300W來交電費)。
過往,受限于成本控制和市場定位需要,榮盛達黑熊450采用被動PFC設計,不利于國家節(jié)能能源。
榮盛達省電王A6采用主動PFC設計,令功率校準因數(shù)達到0.9以上