摘要:介绍了将电源模块并联,并构成冗余结构进行供电的好处,讲述了几种传统的并联均流威廉希尔官方网站 ,讨论了各种方式下的工作过程及优缺点,并对均流技术的发展做了展望。 关键词:电源模块;并联;冗余;均流 1 概述 随着电力电子技术的发展,各种电子装置对电源功率的要求越来越高,对电流的要求也越来越大,但受构成电源模块的半导体功率器件,磁性材料等自身性能的影响,单个开关电源模块的输出参数(如电压、电流、功率)往往不能满足要求。若采用多个电源模块并联供电,如图1所示,就不但可以提供所需电流,而且还可以形成N+m冗余结构,提高了系统的稳定性,可谓一举两得。 图1 多个电源模块并联供电框图 但是,在电源模块并联运行时,由于各个模块参数的分散性,使其输出的电流不可能完全一样,导致有些模块负荷过重,有些模块过轻。这将使系统的稳定性降低,会给我们的生产和生活带来严重的后果,而且电源模块自身的寿命也会大大缩短。国外有资料表明,电子元器件在工作环境温度超过50℃时的寿命是在常温(25℃)时的1/6。因此,使各并联电源模块的输出电流平均分配,是提高并联电源系统稳定性的一个必须解决的问题。 本文从均流威廉希尔官方网站 的拓扑结构出发,介绍几种传统的并联均流方案,对于其他均流方案(比如按热应力自动均流法),暂不做讨论。对于文中提到的每一种均流方法,都做了详细的介绍,并结合简单威廉希尔官方网站 图,讲述其工作原理及优缺点[1][2][3][4]。在文章的最后部分,对并联均流的发展做了简单的展望。 2 N+m冗余结构的好处 采用N+m冗余结构运行,可以提高系统稳定性。 N+m冗余结构,是指N+ m个电源模块一起给系统供电。这里N表示正常工作时电源模块的个数,m表示冗余模块个数。m值越大,系统工作可靠性越高,但是系统成本也会相应增加。 在正常的工作情况下,由N个模块供电。当其中某个或者某些模块发生故障时,它们就退出供电,而由m个模块中的一个或全部顶替,从而保证整个系统工作的持续性及稳定性。 以某个输出电流为100A的系统为例来说明冗余结构运行的好处,这里只讨论1+1,2+1,3+1三种工作方式,如图2所示。各电源模块的工作情况由Kn的闭合情况决定。
(a) 1+1
(b) 2+1
(c) 3+1 图2 三种冗余结构 如果采用1+1冗余结构,即采用两个输出电流为100A的电源模块并联供电。正常情况下只有一个模块工作,当它发生故障,退出工作时,另一个模块开始工作,系统仍然能正常运行。 如果采用2+1冗余结构,即采用3个输出电流为50A的电源模块并联供电。正常情况下只有两个模块工作,当其中之一发生故障,退出工作时,另一个模块开始工作,系统仍然能正常运行。 如果采用3+1冗余结构,即采用4个输出电流为33A的电源模块并联供电,正常情况下只有3个模块工作,当其中之一发生故障,退出工作时,另一个模块开始工作,系统仍然能正常运行。 比较上面三种工作方式,采用2+1这种方式最好,这是因为,1+1方式中有一半的功率被闲置,而3+1方式中使用元器件太多,成本过高,经济性不好。 3 几种传统的并联均流方案 3.1 下垂法 下垂法全称外特性下垂法,也叫做斜率控制法。在并联电源模块系统中,各个电源模块是独立工作的。每个模块根据其外特性以及电压参数值来确定输出电流。在下垂法中,主要是利用电流反馈信号来调节各模块的输出阻抗,也就是调节Vo=f(Io)的斜率,从而调节输出电流。其工作原理图如图3所示。
图3 下垂法工作原理图 Ri为任一并联模块输出电流Io的采样电阻,经电流放大产生电流反馈电压信号Vi,Vf为输出电压反馈,Vr为Vi与Vf的和,Vg为控制基准电压(5V),Ve为误差电压。当某一模块输出电流Io偏大时,电压与电流反馈合成信号Vr=Vi+Vf增大,与Vg进行比较后,使Ve减小,Ve反馈回电源模块的控制部分,使该模块的输出电压Io下降,则Io减小,即Vo=f(Io)外特性下调。每个模块各自调整自己的输出电流,就可以实现各模块的并联均流。 这种方法的优点是简单,不需要外加专门的均流装置,属于开环控制。缺点是调整精度不高,每个模块必须进行个别调整,如果并联的模块功率不同的话,容易出现模块间电流不平衡的现象。 3.2 主从电源法 主从电源法是将并联的多个电源模块中的一个作为主模块,其他模块跟随主模块工作。具体工作过程是:主模块的工作电流与输出反馈信号进行比较,将差值信号反馈回各电源模块(包括主模块和从模块)的控制威廉希尔官方网站 ,从而调节各模块的输出电流大小。 如图4所示,设模块1为主模块,其输出电流的采样电压为V1,其他模块输出电流的采样电压为Vn。当某一模块输出电流偏大时,相应的Vn增大,与V1比较,得到的Ven减小,反馈给该模块的控制威廉希尔官方网站 中,减小其输出电流,从而实现均流。
图4 主从电源法工作原理图 主从模块法的优点是不须外加专门的控制威廉希尔官方网站 。其缺点是,各个模块间需要有通信联系,连线比较复杂;其最大缺点是,一旦主模块出现故障,则整个电源系统将崩溃,所以,不能用于冗余结构中。 3.3 自动均流法和最大电流法 自动均流法也叫单线法,其工作原理是,将各电源模块都通过一个电流传感器及一个采样电阻接到一条均流母线上。 如图5所示,当输出达到均流时,输出电流I1为零。反之,则电阻R上由于有电流I1流过,在其两端产生一个电压Uab,这个电压经过放大器A输出电压Uc,它与基准电压Ur比较后的ΔU,反馈回电源模块的控制部分,从而调节输出电流,最终实现均流。 图5 单线法工作原理图 自动均流法的优点是,威廉希尔官方网站 简单,容易实现。缺点是,如果有一个模块与均流总线短路,则系统就无法均流,而且单个模块限流也可能引起系统不稳定。 若将图5中的电阻用一个二极管代替,二极管正端接a,负端接b。这样,N个并联的电源模块中,只有输出电流最大的那个模块的电流才能使与它连接的二极管导通,从而均流总线电压就等于该模块的输出电压,其他模块则以均流总线上的电压为基准,来调节各自的输出电流,从而实现均流。 如果单纯以二极管来代替采样电阻,则由于二极管本身有正向压降存在,所以,主模块的均流精度会降低,而从模块不受影响。这里可以用图6所示的缓冲器来代替,从而提高均流精度。 图6 缓冲器威廉希尔官方网站 采用这种均流方式,参与均流的N个电源模块,以输出电流最大的为基准,这个最大电流模块是随机的,这种均流方法也叫做“民主均流法”。由于最大均流单元工作于主控状态,别的单元工作于被控状态,所以,也把这种方法叫做“自动主从均流法”。 美国Unitrode公司开发的UC3907系列集成均流控制芯片就是采用这种工作方式。 UC3907芯片使多个并联在一起的电源模块分别承担总负载电流的一部分,并且所承担的负载电流大小相等。通过监测每个模块的电流,电流均衡母线确定哪个并联模块的输出电流最高,并把它定为主模块,再根据主模块的电流调节其他模块的输出电流,从而实现均流。 3.4 外部控制器法 外部控制器法就是在各并联电源模块之外,加一个专门进行并联均流控制的外部模块,如图7所示。
图7 外部控制法工作原理图 每个模块的输出电流采样,转化为电压信号,与给定的电压Vcc进行比较,所得差值输入到各电源模块的控制部分,这样就可以实现各模块输出电流的并联均流。 这种工作方式,需要外加专门控制器,加大了投资,而且控制器与个电源模块要进行多路连接,连线较复杂,但是均流效果非常好,各模块输出电流基本相等。 4 电源并联均流技术发展的现状及未来展望 目前使用较多的并联均流技术是主从控制法,而美国Unitrode公司以最大电流法为基础开发出的UC3907系列芯片,由于其简单的结构,强大的功能,而获得了广泛的应用。其详细参数及工作过程,可参阅文献[6]。 由于单片机及DSP技术的迅速发展,有人用它们来控制并联的电源模块均流,效果很好。不过由于芯片造价较高,而且自身A/D及D/A精度不够,若想得到理想的参数,还须外加专门的A/D及D/A芯片,故还未普及使用。 |
电源模块并联供电的冗余结构及均流技术
- 电源(244067)
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在大功率应用场合,往往单个电源模块不能满足要求,通常需要并联使用。但是,很多电源模块均不可以并联使用,若处理不好会导致整个系统的失效。下面分析下为什么电源模块不能并联使用。
2020-10-16 16:29:204499
4款电源模块设计
电源模块可为数字或模拟负载提供供电,应用十分广泛,是众多项目的基础,威廉希尔官方网站
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2020-11-19 09:41:272985
开关电源模块并联供电系统总结
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2021-09-22 11:54:442
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开关电源模块并联供电系统设计报告
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2021-09-22 14:15:0115
开关电源模块并联供电系统的设计报告
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2021-09-22 15:11:3512
电源模块可以并联使用吗?!
分享,让知识变得更简单欢迎关注公众号:硬件工程师看海在实际工程中,经常出现一个电源模块无法满足负载的电流需求,此时大部分工程师首先会想到并联电源来提高更大的电流,对于这样的设计,通常的评估结果是
2021-11-06 14:51:0018
开关电源模块并联供电系统_大容量开关电源的设计
1 引 言在通讯、电力领域,要求的直流电源系统输出的电流电压各不相同。对于大容量电源系统,往往采用多个同一电压等级的小容量电源模块并联的方法来实现,但如果并联的电源模块太多,就不利于均流和可靠性
2021-11-08 15:51:0216
开关电源模块并联供电系统_捷拓电源模块规格种类
优质电源模块震撼来袭,规格齐全,厂家直销什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在威廉希尔官方网站
板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化
2021-11-10 10:06:0011
开关电源模块并联供电系统_引起电源模块发热的四大原因
一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因
2022-01-10 10:09:582
不同型号的二极管模块并联_为什么电源模块不能并联使用?
在大功率应用场合,往往单个电源模块不能满足要求,通常需要并联使用。但是,很多电源模块均不可以并联使用,若处理不好会导致整个系统的失效。下面分析下为什么电源模块不能并联使用。下图为电源模块的内部等效
2022-01-10 10:13:072
电源模块应用疑惑与解惑
在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。 电源模块应用疑惑 客户在电源模块
2023-08-01 14:54:45411
24V电源的冗余和并联使用
将两个相同的电源并联是建立一个冗余系统的简单方法,但两个电源并联时,输出电压高的电源会向输出电压低的电源充电,形成环流,输出电压低的电源会发生过热甚至烧毁等现象。
2023-05-29 16:39:449274
电源模块特点及分类
电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:191127
【技术分享】电源模块应用疑惑与解惑
在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。电源模块应用疑惑客户在电源模块应用过
2023-04-09 14:31:00566
BOSHIDA DC电源模块的优势
力输出,保证系统的正常运行。 2. 功能多样:DC电源模块可以提供多种输出电压和电流,能够满足不同应用场景的需求。 3. 体积小巧:DC电源模块采用集成威廉希尔官方网站
技术,体积小巧、结构简单,可以轻松安装在小型设备内部。 4. 性价比高:DC电源模块的制造成本相对较低,价格相对较为合理。
2023-07-04 11:21:31477
如何看电源模块型号参数,电源模块选型指南
电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352342
DC电源模块关于的威廉希尔官方网站 布局设计
DC电源模块是现代电子设备中常用的电源模块之一,其功能是将市电或其他输入电源转换成定电压、定电流的直流电源输出,以满足电子设备的供电需求。威廉希尔官方网站
布局的设计是DC电源模块的重要组成部分,它直接影响着DC电源模块的性能和可靠性。
2023-08-11 15:00:41630
DC电源模块的的散热结构合理布局
BOSHIDA DC电源模块的的散热结构合理布局 DC电源模块在工业控制、通讯、汽车电子等领域广泛应用。然而,随着功率密度不断提高,DC电源模块产生的热量也越来越大,散热问题变得越来越突出。为了保障
2023-10-26 10:26:42194
电源模块可以并联使用吗?!
在实际工程中,经常出现一个电源模块无法满足负载的电流需求,或是想进一步提高DCDC效率,此时大部分工程师首先会想到并联电源来提高更大的电流,对于这样的设计,通常的评估结果是:不要粗暴的并联。 诚然
2023-12-25 08:42:00357
DC电源模块与AC电源模块的对比分析
DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块,它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面有所不同,下面是它们的对比分析: 1. 供电方式: DC
2024-01-15 14:01:53197
电源模块的使用方法
电源模块主要用于为电子设备和威廉希尔官方网站
提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或威廉希尔官方网站
2024-03-05 09:06:28180
电源模块的技术要求
电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:1996
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