ST마이크로일렉트로닉스(이하 ST)가 초소형의 경제적인 전원공급장치, 어댑터, USB-PD(Power Delivery) 고속 충전기를 위해 범용 입력 전압으로 최대 65W까지 지원하는 SOIC16 패키지 기반 VIPerGaN65D 플라이백 컨버터를 출시했다. 이 유사공진(Quasi-Resonant) 오프라인 컨버터는 700V GaN(Gallium Nitride) 트랜지스터와 최적화된 게이트 드라이버를 비롯해 일반 보호 기능까지 통합해 전력 밀도와 효율성을 향상시키는 와이드 밴드갭(Wide-Bandgap) 기술을 손쉽게 이용하도록 해준다. 최대 240kHz에서 동작하는 GaN 트랜지스터는 스위칭 손실을 최소화함으로써 소형의 플라이백 트랜스포머 및 수동 부품을 사용해 컴팩트한 저비용의 회로 기판을 구현한다. VIPerGaN 제품군의 다른 모델들은 5mm x 6mm 크기의 DFN 패키지로 제공되는 반면, VIPerGaN65D는 보다 일반적인 SO16n(협폭) 패키지로 제공된다. 이 컨버터는 제로 전압 스위칭(ZVS: Zero-Voltage Switching) 방식으로 동작하며, GaN 트랜지스터가 드레인 공진 밸리 시에도 항상 턴온 상태를 유지하도록 밸리 동기화
[첨단 헬로티] Part 1에서는 PSR(Primary Side Regulated) CC(Constant Current, 정전류) 플라이백(Flyback) 컨버터를 이론적으로 분석하고, 이를 실험결과를 비교해 유효한 모델을 찾아낸다. 이 모델은 LED 드라이버 애플리케이션에서 최악 조건 회로 해석(Worst Case Circuit Analysis, WCCA)을 이용해 최종 구현한다. Part 2에서는 컨버터의 최악 조건의 출력전류 제한(Worst Case Output Current Limit)을 Monte Carlo Analysis를 통해 평가할 예정이다. 최악 조건 회로 해석(Worst Case Circuit Analysis, WCCA) WCCA는 주어진 회로 설계에 대한 리스크와 마진 평가를 가능하게 한다. 실제로 전자 회로는 특정 부품들과 매개 변수 값들을 사용해 설계된다. 그러나 부품들은 완벽하지 않다. 이들의 실제 값들과 매개 변수들은 제작 허용 오차들과 시간, 환경의 영향으로 인해 달라진다. 일반적으로 WCCA분석 수행 시 부품들에 대한 초기 허용 오차, 작동 온도, 동작시간 등 의 영향들이 고려된다. 또한 우주 응용분야에서는 부품 값에 방사선의
1차 측 제어(Primary-Side-Regulated, PSR) 플라이백 컨버터는 LED 드라이브 시장과 여행용 어댑터의 휴대 전자 시장에서 널리 사용되는 일반적인 컨버터이다. 1차 측 제어는 컨버터의 1차 측으로부터 파형을 관찰하여 플라이백의 출력 전류 또는 출력 전압을 조절하는 것으로 이루어진다. 따라서 이 기술은 옵토커플러, TL431 또는 출력 전압을 감지하는 연산 증폭기를 제거하여 전원 공급 장치의 부품자재를 줄이는 데 도움이 된다. 게다가 PSR은 출력 전류를 감지하는데 필요한 센싱 저항 회로부를 절약할 수 있다. 일반적으로 PSR에서 출력 전압 정보는 보조 권선을 통해 획득될 수 있다는 것이 잘 알려져 있다. 또한 출력 전류는 1차 측 모스펫(MOSFET) 전류 감지를 통해 추정될 수 있다. 그러나 이 기법으로 제어 매개변수에 대해 어느 정도의 정밀도를 기대할 수 있는가? LED 드라이버 제조업체들은 일반적으로 주어진 입력 전압에서 +/- 5 %를 목표로 삼는다. 본 논문은 최악 조건 회로 해석(Worst-Case Circuit Analysis, WCCA) 기법들을 사용하여 플라이백 출력 전류의 정확도 추정과 +/- 5 % 목표에 대한 획득 결