开关电源6级能效标准与计算
doe能效测试标准
doe能效测试标准
DOE(美国能源部)能效测试标准主要针对电气产品、家电和照明设备等能源消耗产品。
其目的是提高能源利用效率,减少能源浪费,从而降低能源消耗和减少温室气体排放。
以下是一些常见的DOE能效测试标准:
1.电源适配器、开关电源、充电器等外置电源能效测试标准:美国能源部在2014年发布了6级能效DOE VI执行时间表,对外置电源提出新的能效要求。
新法规适用于所有直接工作的外置电源,如手机充电器、多口U∗∗充电器和U∗∗插线板。
这项法令于2016年2月10日强制执行。
2.吊扇能效测试标准:DOE吊扇能效测试系统依据《美国能源部办公室of 效率和可再生能源10CFR parts 429 和430》标准要求进行高速小直径与低速小直径吊扇能效测试。
测试方法包括通过测试风扇直径大8风速传感器相应风环四点风速,得出该风环平均风速,再乘以该风环面积得出该风环平均风量,最后将该规格吊扇所有风环风量相加。
3.ERP(欧洲能源相关产品)能效测试标准:ERP认证涉及到的测试项目包括6000小时残损率大于或等于0.9(因为测试时间较长,该项要求从2014年3月1日实施);6000小时光通量维持率大于或等于0.8(因为测试时间较长,该项要求从2014年3月1日实施);失效前开关次数大于或等于15000次(额定电压大
于或等于250V)。
总之,DOE能效测试标准针对各种能源消耗产品,旨在提高能源利用效率,降低能源消耗和温室气体排放。
涉及的产品范围包括电源适配器、吊扇、照明设备等。
这些标准为生产商提供了指导,要求他们在设计产品时更加关注能效,从而为消费者提供更节能、更环保的产品。
开关电源6级能效标准
开关电源6级能效标准开关电源是一种常见的电子设备,用于将电能转换为适合各种电子设备使用的电源。
随着能源消耗和环保意识的增强,各国对电源能效的要求也越来越高。
为了促进能源节约和减少环境污染,许多国家都制定了一系列的能效标准,其中包括了开关电源的能效标准。
我国《开关电源6级能效标准》是指在实际使用中,开关电源的能效等级达到国家规定的标准,以减少能源浪费,保护环境。
根据标准规定,开关电源的能效等级分为1级至6级,其中1级为最高能效等级,6级为最低能效等级。
各级能效标准对开关电源的能效要求逐级提高,以促进开关电源制造商不断提升产品能效水平,降低能源消耗。
实施《开关电源6级能效标准》有助于推动我国开关电源行业技术进步,提高产品能效水平,减少能源浪费,降低环境污染。
同时,这也有利于消费者选择更节能的产品,降低用电成本,促进可持续发展。
在实际生产中,制造商需要根据标准要求对开关电源进行技术升级和改进,以满足不同能效等级的要求。
通过采用更先进的技术和材料,优化设计结构,提高转换效率,降低待机功耗等手段,制造商可以有效提高产品的能效等级,满足市场需求。
对于消费者来说,了解并选择符合《开关电源6级能效标准》的产品是非常重要的。
在购买开关电源时,消费者可以通过查看产品能效等级标识,了解产品的能效水平,从而选择更节能、环保的产品。
这不仅有利于节约能源,降低用电成本,还可以促进制造商生产更高能效的产品。
另外,政府部门也可以通过加强对开关电源产品的能效监管,推动市场向高能效产品转变。
通过建立健全的能效认证和监督体系,加大对产品的抽检力度,严格执行能效标准,可以有效提高市场上产品的整体能效水平,推动行业向更加环保、节能的方向发展。
总的来说,实施《开关电源6级能效标准》是促进我国开关电源行业可持续发展的重要举措。
这不仅有利于降低能源消耗,减少环境污染,还可以促进技术创新,提高产品质量,满足消费者需求。
因此,各方应共同努力,推动《开关电源6级能效标准》的全面落实,为我国开关电源行业的可持续发展做出贡献。
六级能效及其解决方案
充电器及适配器的几个能效标准
以前执行能效标准: EPA2.0: 五级能效
新能效标准: DoE IV: 六级能效(DoE =Department of Energy 美国能源部, 2016年强制 执行)
CoC V5: 欧盟CoC节能指令( CoC =Code of Conduct,Tier1, 2014年生效 ,Tier2,2016年生效,自愿执行)
– 变频模式
• 中等负载条件下进行以固定电流限流点(55%)变频方式工作
– 低频模式
• 轻负载条件下以固定频率(30 kHz)PWM方式工作
– 多周期调制
• 待机和空载条件下以固定频率(30 kHz)、固定峰值电流和多周期进 行调制
视频演示
HXMultiModeDemonstation.wmv
不同负载下的效率
FB
5V/4A例子
提高效率的次要方法
1. 初级用适当大的MOSFET, 次级用大号 肖特基或适当的MOSFET 2. 大号变压器降低线损,三明治绕线降低 漏感
一个典型电源
待机功耗的分类
1. 与开关工作无关的损耗 1)无功电流造成的损耗 2)启动损耗 2. 与开关工作有关的损耗 1) 嵌位电路损耗 2) 供电绕组电容损耗 3) 变压器分布电容引起的损耗 4) MOSFET电容引起的损耗 5) 控制部分的损耗
CoC-STD -Tier 2 DoE- STD
Minimum Average Efficiency 25/50/75/100% of Rated Power (%)
CoC-STD-Tier 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Rated Output Power (W)
开关电源6级能效标准与计算.xls
开关电源6级能效标准与计算一、背景介绍1.1 开关电源概述开关电源作为一种电能转换装置,在现代电子设备中应用广泛。
它将电源电压转换为适合设备使用的电压,并且在输出电压稳定的同时具有高效率、小体积和轻便等优点。
开关电源已经成为各种电子产品的核心部件之一。
1.2 能效标准的意义节能减排是当前全球范围内的热门话题,能效标准作为节能减排的一种重要手段,对于推动产品能效水平提升,降低资源消耗,减少环境污染具有十分重要的意义。
其中,开关电源的能效标准更是受到了广泛关注。
二、 6级能效标准介绍2.1 能效标准的等级划分根据国家相关标准,开关电源能效等级分为0级至6级,等级越高说明效率越高,能耗越低。
而随着技术的不断进步,推动了能效标准不断提高,从而更好地适应市场需求。
2.2 6级能效标准的要求6级能效标准是目前国内对于开关电源能效的最高标准,要求在待机模式和工作模式下都能够达到很高的能效水平,从而有效降低能耗,减少资源浪费。
三、 6级能效标准计算3.1 能效标准计算原理开关电源6级能效标准的计算是基于一定的测试条件和方法进行的,主要包括待机模式和工作模式两种情况下的能效计算。
3.2 计算方法6级能效标准的计算方法十分严格,需要按照国家相关标准进行测试,并结合相应的计算公式进行计算。
四、如何提升开关电源能效4.1 技术创新利用先进的技术手段,提升开关电源的转换效率,减少能耗损耗。
4.2 产品设计优化产品结构、布局和材料选择,以提高产品能效水平。
4.3 节能意识加强用户节能意识,提高产品使用效率,从源头上减少能源消耗。
五、结语5.1 发展前景随着能效标准不断提高,开关电源的绿色、高效、节能特点将更加凸显,对于推动节能减排、减少环境污染将发挥越来越重要的作用。
5.2 挑战与机遇开关电源行业将面临更高的能效要求,培育技术创新、产品设计和用户节能意识将成为行业发展的关键。
高标准的能效要求也将为行业带来更多的机遇,促进行业更加健康可持续的发展。
电源适配器的6级能效及适用范围
电源适配器的6级能效及适用范围
电源适配器的6级能效与适用范围
DOE6级能效是美国针对外置电源的能效认证,在华南的跨境电商圈引起了轩然大波。
刚刚才躲过高通QC3.0的回马枪,现在又来了DOE6,这两样要是都没有对策,那么又将
迎来一批洗牌浪潮。
那测试6级(VI)能效又该注意哪些事项呢?
有关DOE6的测试注意事项如下:
1、115V和230V四个负载:25%、50%、75%、100%
2、引线长度:10cm
3、6V以下的注意要用低电压指令的那个公式
4、还有注意空载功耗
5、安规测试标准热机30分钟
本款广泛适用各种产品:
工矿企业,LED显示屏,LED照明灯具,电力通讯,仪器仪表,
监控设备,安防器材,数码视听,电子冰箱,移动硬盘,医疗机械,小型家电,工程自动化,硬盘盒、电子冰箱、笔记本、电动车充电、灯饰、视听影相、ITE,电动车、电池、
电动玩具、按摩美容、车载电器、LED照明、LED发光模组、.潜水灯.、潜水泵、路由器、交换机、仪表仪器、迷你电视、掌上电脑、网络信息产品、通讯产品、隧道灯、栅栏灯组、洗墙灯、射灯、幻光灯、软光条、背光灯组背光灯新型高级发光字、光电标识玛瑙发光字、环氧树脂发光字、钛金边不锈钢边发光字,外漏灯打孔灯发光字、高级发光字、大型灯饰
壁画、楼盘促销灯饰、户外光电广告看牌等灯饰画、魔幻灯箱、超薄灯箱、电子显示屏、
电子闪动照牌、光纤照明、数码光源、软性霓虹灯管、护栏管、LED点光源、食人鱼灯、LED柔性灯条、LED柔性灯管等是取代传统控制变压器的理想的升级换代产品。
开关电源6级能效标准与计算
输入电压
输入功率
输出电压
输出电流 0.25 A 0.50 A
输出功率 0.00 W 0.00 W 0.00 W 0.00 W 0.00 W
转换效率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
平均效率
130.00%
115Vac 60Hz
0.75 A 1.00 A 0.10 A
230Vac
Level VI 能效标准(CoC) AC-DC基本电压外部电源
最低平均效率 ≥0.5*Pout+0.169 ≥0.071*ln(Pout)-0.00115*Pout+0.67 ≥ 0.880 最大待机功耗 ≤ 75mW ≤ 75mW ≤ 150mW
AC-DC低电压(<6V)外部电源
最低平均效率 ≥ 0.517 * Pout + 0.091 ≥0.0834*ln(Pout)-0.0011*Pout+0.609 ≥ 0.870 最大待机功耗 ≤ 75mW ≤ 75mW ≤ 150mW
Level VI 能效标准(CoC) AC-DC基本电压外部电源
最低平均效率 ≥0.5*Pout+0.169
电源六级能效要求
电源六级能效要求电源六级能效要求(Energy Efficient Level VI)是指用于电源适配器、带电池电源以及其他类型的电源的能源效率要达到的标准。
这一标准的制定旨在促进电源产品的节能减排,减少资源消耗和环境污染。
下面将从电源六级能效要求的背景、适用范围、标准规定以及对行业和消费者的影响等方面来深入探讨。
电源六级能效要求的背景是为了满足全球对节能减排的要求。
随着技术的不断进步和对环境保护意识的增强,能源效率已经成为当今社会可持续发展的重要要素。
电源产品是电子设备中的重要组成部分,而电源适配器等电源产品在使用过程中通常会存在一定的能量损耗,因此提高电源产品的能效已经成为一个重要的需求。
电源六级能效要求适用于一系列电源产品,包括但不限于交流(AC)-直流(DC)电源适配器、LED驱动器、充电器、无线充电器、逆变器和UPS电源等。
这些电源产品的能源效率要求根据其功率等级而有所不同。
对于不同功率等级的电源产品来说,其能源效率要求也有所不同。
根据电源六级能效要求的规定,电源产品在待机模式下的能源损耗要小于或等于一定值。
此外,电源产品在额定负载以及低负载、中负载和高负载条件下的能源效率也要符合相应的要求。
同时,电源产品在负载变化时能够保持有效的能源转换效率,以提高其整体能源利用率。
电源六级能效要求的实施对行业和消费者都有一定的影响。
对于电源产品制造商来说,他们需要提升电源产品的设计和制造能力,以满足更严格的能效要求。
这将推动行业技术的创新和发展。
对于消费者来说,购买符合电源六级能效要求的产品,不仅可以降低能源消耗和电费支出,还可以减少环境污染。
总结起来,电源六级能效要求是为了促进电源产品的节能减排而制定的标准。
该标准适用于电源适配器、带电池电源以及其他类型的电源。
电源产品制造商需要提升设计和制造能力以满足更严格的能效要求,消费者也可以通过购买符合标准的产品来降低能源消耗和电费支出。
这一标准的实施将推动电源产品技术的创新和发展,促进社会的可持续发展。
六级能效
12W 以下 AC-DC 应用包括:电源适配器、充电器、电磁炉、空调、DVD、机顶盒等家 电产品。
深圳东科半导体有限公司 Http: TEL:4008-781-212
1
DK1208——12W 高性能准谐振开关电源控制芯片
封装与引脚定义(DIP8)
HV VCC
DK
FB 检测和反馈控制:
Fb 引脚外部连接一只电容,以平滑Fb 电压,外接电容会影响到电路的反馈瞬态特 性及电路的稳定工作,典型应用可在1nF~10nF 之间选择;芯片依据FB电压控制PWM输 出峰值电流和工作频率。
SLEEP 模式:
为实现超低待机功耗,芯片设计了 SLEEP 模式时,当输出功率逐渐下降到 50mW 以 下时,芯片进入 SLEEP 模式。可以实现系统超低的待机功耗(<80mW)。
2:RS计算:
系统PWM输出为准谐振模式,输出电压越低,频率越慢,需要的Ip电流越大。在低 压准谐振时,RS的阻值计算公式如下:
RS = 0.135*Vin _ min*Vor *******(1), Po *(Vin _ min+Vor)
Po:
输出功率
Vin_min: 交流输入电压经过滤波后直流电压平均值,这个电压和输入滤波电容有
自供电:
芯片使用了专利的自供电技术,控制VDD的电压在4.7V左右,提供芯片本身的电流 消耗,无需外部辅助绕组提供。自供电电路只能提供芯片自身的电流消耗,不能为外部 线路提供能量。
过温保护(OTP):
芯片在内部集成了过温保护功能,如果因外部温度过高或者其它异常原因造成芯片 温度过高,检测到芯片温度超过 130℃,立即启动过温保护,停止输出脉冲,关断功率 管并进入异常保护模式,温度异常解除后恢复正常工作。
6级能效标准与计算
平均效率
76.00%
115Vac 60Hz
40.88 W 54.97 W
74.19%
74.00% 72.00%
CoC 10% Load 标准
70.00%
Efficiency
待机功耗 输入电压
45 mW 输入功率 13.91 W 27.42 W 输出电压 12.23 V 12.21 V 12.19 V 12.14 V 输出电流 0.83 A 1.67 A 2.50 A 3.33 A 0.33 A 输出功率 10.18 W 20.33 W 30.44 W 40.43 W 0.00 W 转换效率 73.20% 74.14% 73.57% 72.71% #DIV/0! CoC 10% Load 标准 73.40% 平均效率
AC-DC低电压(<6V)外部电源
额定输出功率 0 to≤1watt >1 to≤49watts >49watts to≤250watts >250watts 最低平均效率 ≥ 0.517 * Pout + 0.087 ≥0.0834*ln(Pout)-0.0014*Pout+0.609 ≥ 0.870 0.875 最大待机功耗 ≤ 0.10 ≤ 0.10 ≤ 0.21 ≤ 0.50
AC-DC低电压(<6V)外部电源
额定输出功率 0 to≤1watt >1 to≤49watts >49watts 最低平均效率 ≥ 0.49பைடு நூலகம் × Pno +0.067 ≥ 0.075 × Ln(Pno) + 0.561 ≥ 0.860 最大待机功耗 ≤ 0.30 ≤ 0.30 ≤ 0.50
68.00% 66.00% 64.00% 62.00% 60.00% 0.00 A 1.00 A 2.00 A 3.00 A 4.00 A
开关电源六级能效详解
开关电源六级能效详解 Prepared on 22 November 2020开关电源高级能效详解近一两年内,基本做电源产品都为了更新六级能效而忙碌,新规要求倒逼产品升级换代,是好事,也是挑战。
关于六级能效,两个要求:一,待机功耗二,平均效率针对这两点,除了拥有一颗新颖的IC,还有那些细工需要注意的,扒一扒。
首先,先了解下标准要求:美国能效要求一、待机功耗以美国能效要求为例,要求49W以下空载功耗为,大于49W空载功耗为;欧盟49W以下为75mW,大于49W为150mW。
在设计电源时,相对于75mW的空载功耗,必须要精打细算到每个细节上。
以下几点为显在的固定消耗点:1,Vcc启动回路2,X电容放电回路3,ICVcc供电回路4,电压(电流)检测环路5,假负载首先,新出的IC大多具有HV启动关断功能,启动后关闭启动电阻回路,避免此回路损耗。
当然,这属于IC原有功能,不在本贴的主旨中,这里一带过,同时后面的一些延伸也会用到此引脚,顺带一说。
如下:当没有HV启动功能的芯片时,Vcc只能尽量大启动电阻,大的启动电阻又需要较快的启动时间时,可以这样做,Vcc两级DC接法,C16用于启动储能,C14用于辅助供电储能,使启动时较大R的情况下C能更快充到IC启动阈值:X电容放电IEC60950要求1S内电压下降到37%IEC60065要求2S内电压下降到35V以下例,按第1条,X电容放电时间常数RC需小于1,设X电容为,Rx*Cx<1,那么Rx<3MΩ,由于电容量存在20%误差,那么此电阻选值留足裕量,那应在Rx*内,约2MΩ。
电阻损耗,PR=U2/R,设ACmax=264VPR=2642/2MPR=CoC要求49W以下75mW待机或DoE要求49W以下100mW待机,不管那个标准,这部份的损耗都显得巨大。
怎么办,使用更小的X电容(当以下,可以不使用放电电阻),或想办法让这个R更灵活一点,如下:1,在断电后,利用IC的HV脚对Cx进行放电2,没有HV启动脚,将启动电阻接到X电容放电电阻中点,断电后,利用IC的Vcc脚帮助放电,可减小X电容两端电阻的放电功率:3,把EMC元件后移动,AC端不放X电容:Vcc供电尽量小的Vcc限流电阻,减小损耗。
开关电源六级能效标准
开关电源六级能效标准随着社会的发展和人们对能源消耗的关注,能效标准成为了各行业关注的焦点之一。
在电源行业中,开关电源的能效标准也备受关注。
本文将就开关电源六级能效标准进行详细介绍,希望能为大家带来更多的了解和启发。
一、能效标准的背景。
随着能源消耗和环境问题日益凸显,各国纷纷出台了相关的能效标准,以限制能源的浪费和环境的污染。
对于开关电源来说,提高能效标准不仅可以减少能源的浪费,还可以降低使用成本,对环境也有积极的作用。
二、开关电源六级能效标准的内容。
开关电源六级能效标准主要包括了待机模式能效、额定输出功率能效和平均效率等要求。
其中,待机模式能效要求开关电源在待机状态下的能耗不得超过一定的标准;额定输出功率能效要求在额定输出功率下的能效达到一定的要求;平均效率则是对整体能效的要求,要求开关电源在各种工作状态下都能够保持较高的能效。
三、六级能效标准的意义。
六级能效标准的实施对于开关电源行业来说意义重大。
首先,能够促进行业技术的升级和创新,推动企业不断提高产品的能效水平。
其次,能够减少能源的浪费,降低用户的使用成本,提高用户体验。
最后,对环境保护也有积极的作用,减少了能源的消耗和环境的污染。
四、企业如何适应六级能效标准。
为了适应六级能效标准的要求,企业需要从多个方面进行调整和改进。
首先,要加大技术研发投入,提升产品的能效水平,不断推出符合标准要求的新产品。
其次,要加强生产管理,提高生产效率,降低生产成本,为产品的能效提升提供保障。
最后,要加强市场监管,确保产品的能效达标,维护市场秩序,保护消费者的利益。
五、消费者如何选择符合六级能效标准的开关电源。
对于消费者来说,如何选择符合六级能效标准的开关电源也是一个重要的问题。
首先,要选择正规渠道购买,避免购买假冒伪劣产品。
其次,要关注产品的能效标识,选择能效等级高的产品。
最后,要结合自身的需求选择合适的产品,避免浪费。
六、结语。
开关电源六级能效标准的实施对于整个行业来说都是一个重要的里程碑,它不仅提高了产品的能效水平,也促进了行业的健康发展。
开关电源六级能效详解(DOC)
开关电源高级能效详解近一两年内,基本做电源产品都为了更新六级能效而忙碌,新规要求倒逼产品升级换代,是好事,也是挑战。
关于六级能效,两个要求:一,待机功耗二,平均效率针对这两点,除了拥有一颗新颖的IC,还有那些细工需要注意的,扒一扒。
首先,先了解下标准要求:美国能效要求一、待机功耗以美国能效要求为例,要求49W以下空载功耗为0.1W,大于49W空载功耗为0.21W;欧盟49W 以下为75mW,大于49W为150mW。
在设计电源时,相对于75mW的空载功耗,必须要精打细算到每个细节上。
以下几点为显在的固定消耗点:1,Vcc启动回路2,X电容放电回路3,IC Vcc供电回路4,电压(电流)检测环路5,假负载首先,新出的IC大多具有HV启动关断功能,启动后关闭启动电阻回路,避免此回路损耗。
当然,这属于IC原有功能,不在本贴的主旨中,这里一带过,同时后面的一些延伸也会用到此引脚,顺带一说。
如下:当没有HV启动功能的芯片时,Vcc只能尽量大启动电阻,大的启动电阻又需要较快的启动时间时,可以这样做,Vcc两级DC接法,C16用于启动储能,C14用于辅助供电储能,使启动时较大R的情况下C能更快充到IC启动阈值:X电容放电IEC60950要求1S内电压下降到37%IEC60065要求2S内电压下降到35V以下例,按第1条,X电容放电时间常数RC需小于1,设X电容为0.33uF,Rx*Cx<1,那么Rx<3MΩ,由于电容量存在20%误差,那么此电阻选值留足裕量,那应在Rx*0.7内,约2MΩ。
电阻损耗,PR=U2/R,设ACmax=264VPR=2642/2MPR=34.8mWCoC要求49W以下75mW待机或DoE要求49W以下100mW待机,不管那个标准,这部份的损耗都显得巨大。
怎么办,使用更小的X电容(当0.1uF以下,可以不使用放电电阻),或想办法让这个R更灵活一点,如下:1,在断电后,利用IC的HV脚对Cx进行放电2,没有HV启动脚,将启动电阻接到X电容放电电阻中点,断电后,利用IC的Vcc脚帮助放电,可减小X 电容两端电阻的放电功率:3,把EMC元件后移动,AC端不放X电容:Vcc供电用限流电阻,较小的电压标测环流,如图流经R11、R16的静态电流。
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输入电压
输入功率
输出电压
输出电流 0.25 A 0.50 A
输出功率 0.00 W 0.00 W 0.00 W 0.00 W 0.00 W
转换效率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
平均效率
130.00%
115Vac 60Hz
0.75 A 1.00 A 0.10 A
AC-DC低电压(<6V)外部电源
最低平均效率 ≥ 0.517 * Pout + 0.091
≥0.0834*ln(Pout)-0.0011*Pout+0.60 ≥ 0.870
Level V 能效标准 AC-DC基本电压外部电源
额定输出功率 0 to≤1watt >1 to≤49watts >49watts 最低平均效率 ≥ 0.480 × Pno +0.140 ≥ 0.0626 x Ln(Pno) + 0.622 ≥ 0.87 最大待机功耗 ≤ 0.30 ≤ 0.30 ≤ 0.50
开关电源6级能效测试标准
额定输出电压 额定输出电流 额定输出功率 5.0 V 1.00 A 5W DoE Level VI (美国-VI级) 平均效率 ≥ 73.62% 待机功耗 < 100 mW 平均效率 ≥ 73.77% CoC Tier2 (欧盟-VI级) 待机功耗 < 75 mW 10%负载平均效率 63.62% Energy 2.0 (美国-V级) 平均效率 ≥ 255.20% 待机功耗 < 300 mW Erp (欧盟-V级) 平均效率 ≥ 68.17% 待机功耗 < 300 mW
100.00%
90.00% 80.00% 70.00%
115Vac 60Hz
230Vac 50Hz
230Vac 50Hz
0.75 A 1.00 A 0.10 A
60.00% 0.00 A
0.20 A
0.40 A
0.60 A
0.80 A
1.00 A1.2Βιβλιοθήκη ALoad待机功耗
68 mW
Level VI 能效标准(DoE) AC-DC基本电压外部电源
Level VI 能效标准(CoC) AC-DC基本电压外部电源
最低平均效率 ≥0.5*Pout+0.169
≥0.071*ln(Pout)-0.00115*Pout+0.67 ≥ 0.880
AC-DC低电压(<6V)外部电源
额定输出功率 0 to≤1watt >1 to≤49watts >49watts to≤250watts >250watts 最低平均效率 ≥ 0.517 * Pout + 0.087 ≥0.0834*ln(Pout)-0.0014*Pout+0.609 ≥ 0.870 0.875 最大待机功耗 ≤ 0.10 ≤ 0.10 ≤ 0.21 ≤ 0.50 额定输出功率 0 to≤1watt >1 to≤49watts >49watts to≤250watts
#DIV/0!
120.00% 110.00%
CoC 10% Load 标准
Efficiency
待机功耗 输入电压
45 mW 输入功率 输出电压 输出电流 0.25 A 0.50 A 输出功率 0.00 W 0.00 W 0.00 W 0.00 W 0.00 W 转换效率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! CoC 10% Load 标准 #DIV/0! 平均效率
230Vac
Level VI 能效标准(CoC) AC-DC基本电压外部电源
最低平均效率 ≥0.5*Pout+0.169 ≥0.071*ln(Pout)-0.00115*Pout+0.67 ≥ 0.880 最大待机功耗 ≤ 75mW ≤ 75mW ≤ 150mW
AC-DC低电压(<6V)外部电源
最低平均效率 ≥ 0.517 * Pout + 0.091 ≥0.0834*ln(Pout)-0.0011*Pout+0.609 ≥ 0.870 最大待机功耗 ≤ 75mW ≤ 75mW ≤ 150mW
额定输出功率 0 to≤1watt >1 to≤49watts >49watts to≤250watts >250watts 最低平均效率 ≥0.5*Pout+0.16 ≥0.071*ln(Pout)-0.0014*Pout+0.67 ≥ 0.880 0.875 最大待机功耗 ≤ 100mW ≤ 100mW ≤ 210mW ≤ 500mW 额定输出功率 0 to≤1watt >1 to≤49watts >49watts to≤250watts
AC-DC低电压(<6V)外部电源
额定输出功率 0 to≤1watt >1 to≤49watts >49watts 最低平均效率 ≥ 0.497 × Pno +0.067 ≥ 0.075 × Ln(Pno) + 0.561 ≥ 0.860 最大待机功耗 ≤ 0.30 ≤ 0.30 ≤ 0.50
115Vac