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傳統(tǒng)的微功率電源模塊采用自激推挽拓?fù)涞碾娐?,效率、容性?fù)載、啟動能力等各項(xiàng)性能之間的相互制約,如表1所示:啟動能力與容性負(fù)載能力相互加強(qiáng)作用,而與電源轉(zhuǎn)換效率是相互制約的,啟動能力強(qiáng)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(jià)比低;同時(shí)該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)電路是無異常工況保護(hù)功能,在電路出現(xiàn)異常工作狀態(tài)時(shí),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(hù)與輸出特性市面上支持短路保護(hù)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(shí)現(xiàn)長期輸出短路保護(hù)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(shí)現(xiàn)可持續(xù)短路保護(hù),但為避免短路時(shí),后端重載會導(dǎo)致模塊損壞,因此輸出容性負(fù)載能力差。