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傳統(tǒng)的微功率電源模塊采用自激推挽拓撲的電路,效率、容性負載、啟動能力等各項性能之間的相互制約,如表1所示:啟動能力與容性負載能力相互加強作用,而與電源轉(zhuǎn)換效率是相互制約的,啟動能力強則電源轉(zhuǎn)換效率低。難以均衡、難以采用常規(guī)技術(shù)突破,導(dǎo)致成本高、性價比低;同時該拓撲結(jié)構(gòu)電路是無異常工況保護功能,在電路出現(xiàn)異常工作狀態(tài)時,會導(dǎo)致電源模塊損壞,甚至導(dǎo)致災(zāi)難性的后果,而且行業(yè)內(nèi)的微功率電源模塊有如下三道難題:表1各性能相互制約表難題一:輸出短路保護與輸出特性市面上支持短路保護的電源主要采用兩種方案,但均存在較大的缺陷:行業(yè)內(nèi)比較常用的方法是利用變壓器繞組分離的技術(shù)實現(xiàn)長期輸出短路保護功能,但采用這種方式帶來的后果是大大減低了產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換效率、紋波噪聲較大并且提高了成本;采用自主磁芯專利技術(shù)實現(xiàn)可持續(xù)短路保護,但為避免短路時,后端重載會導(dǎo)致模塊損壞,因此輸出容性負載能力差。