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電源模塊并聯(lián)供電的冗余結(jié)構(gòu)及均流技術(shù) 摘要:介紹了將電源模塊并聯(lián),并構(gòu)成冗余結(jié)構(gòu)進(jìn)行供電的好處,講述了幾種傳統(tǒng)的并聯(lián)均流電路,討論了各種方式下的工作過程及優(yōu)缺點(diǎn),并對(duì)均流技術(shù)的發(fā)展做了展望。 關(guān)鍵詞:電源模塊;并聯(lián);冗余;均流 1??? 概述 ??? 隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,各種電子裝置對(duì)電源功率的要求越來越高,對(duì)電流的要求也越來越大,但受構(gòu)成電源模塊的半導(dǎo)體功率器件,磁性材料等自身性能的影響,單個(gè)開關(guān)電源模塊的輸出參數(shù)(如電壓、電流、功率)往往不能滿足要求。若采用多個(gè)電源模塊并聯(lián)供電,如圖1所示,就不但可以提供所需電流,而且還可以形成N+m冗余結(jié)構(gòu),提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,可謂一舉兩得。
圖1??? 多個(gè)電源模塊并聯(lián)供電框圖 ??? 但是,在電源模塊并聯(lián)運(yùn)行時(shí),由于各個(gè)模塊參數(shù)的分散性,使其輸出的電流不可能完全一樣,導(dǎo)致有些模塊負(fù)荷過重,有些模塊過輕。這將使系統(tǒng)的穩(wěn)定性降低,會(huì)給我們的生產(chǎn)和生活帶來嚴(yán)重的后果,而且電源模塊自身的壽命也會(huì)大大縮短。國(guó)外有資料表明,電子元器件在工作環(huán)境溫度超過50℃時(shí)的壽命是在常溫(25℃)時(shí)的1/6。因此,使各并聯(lián)電源模塊的輸出電流平均分配,是提高并聯(lián)電源系統(tǒng)穩(wěn)定性的一個(gè)必須解決的問題。 ??? 本文從均流電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)出發(fā),介紹幾種傳統(tǒng)的并聯(lián)均流方案,對(duì)于其他均流方案(比如按熱應(yīng)力自動(dòng)均流法),暫不做討論。對(duì)于文中提到的每一種均流方法,都做了詳細(xì)的介紹,并結(jié)合簡(jiǎn)單電路圖,講述其工作原理及優(yōu)缺點(diǎn)[1][2][3][4]。在文章的最后部分,對(duì)并聯(lián)均流的發(fā)展做了簡(jiǎn)單的展望。 2??? N+m冗余結(jié)構(gòu)的好處 ??? 采用N+m冗余結(jié)構(gòu)運(yùn)行,可以提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。 ??? N+m冗余結(jié)構(gòu),是指N+ m個(gè)電源模塊一起給系統(tǒng)供電。這里N表示正常工作時(shí)電源模塊的個(gè)數(shù),m表示冗余模塊個(gè)數(shù)。m值越大,系統(tǒng)工作可靠性越高,但是系統(tǒng)成本也會(huì)相應(yīng)增加。 ??? 在正常的工作情況下,由N個(gè)模塊供電。當(dāng)其中某個(gè)或者某些模塊發(fā)生故障時(shí),它們就退出供電,而由m個(gè)模塊中的一個(gè)或全部頂替,從而保證整個(gè)系統(tǒng)工作的持續(xù)性及穩(wěn)定性。 ??? 以某個(gè)輸出電流為100A的系統(tǒng)為例來說明冗余結(jié)構(gòu)運(yùn)行的好處,這里只討論1+1,2+1,3+1三種工作方式,如圖2所示。各電源模塊的工作情況由Kn的閉合情況決定。
(a)??? 1+1
(b)??? 2+1
(c)??? 3+1 圖2??? 三種冗余結(jié)構(gòu) ??? 如果采用1+1冗余結(jié)構(gòu),即采用兩個(gè)輸出電流為100A的電源模塊并聯(lián)供電。正常情況下只有一個(gè)模塊工作,當(dāng)它發(fā)生故障,退出工作時(shí),另一個(gè)模塊開始工作,系統(tǒng)仍然能正常運(yùn)行。 ??? 如果采用2+1冗余結(jié)構(gòu),即采用3個(gè)輸出電流為50A的電源模塊并聯(lián)供電。正常情況下只有兩個(gè)模塊工作,當(dāng)其中之一發(fā)生故障,退出工作時(shí),另一個(gè)模塊開始工作,系統(tǒng)仍然能正常運(yùn)行。 ??? 如果采用3+1冗余結(jié)構(gòu),即采用4個(gè)輸出電流為33A的電源模塊并聯(lián)供電,正常情況下只有3個(gè)模塊工作,當(dāng)其中之一發(fā)生故障,退出工作時(shí),另一個(gè)模塊開始工作,系統(tǒng)仍然能正常運(yùn)行。 ??? 比較上面三種工作方式,采用2+1這種方式最好,這是因?yàn)椋?+1方式中有一半的功率被閑置,而3+1方式中使用元器件太多,成本過高,經(jīng)濟(jì)性不好。 3??? 幾種傳統(tǒng)的并聯(lián)均流方案 3.1??? 下垂法 ??? 下垂法全稱外特性下垂法,也叫做斜率控制法。在并聯(lián)電源模塊系統(tǒng)中,各個(gè)電源模塊是獨(dú)立工作的。每個(gè)模塊根據(jù)其外特性以及電壓參數(shù)值來確定輸出電流。在下垂法中,主要是利用電流反饋信號(hào)來調(diào)節(jié)各模塊的輸出阻抗,也就是調(diào)節(jié)Vo=f(Io)的斜率,從而調(diào)節(jié)輸出電流。其工作原理圖如圖3所示。
圖3??? 下垂法工作原理圖 ??? Ri為任一并聯(lián)模塊輸出電流Io的采樣電阻,經(jīng)電流放大產(chǎn)生電流反饋電壓信號(hào)Vi,Vf為輸出電壓反饋,Vr為Vi與Vf的和,Vg為控制基準(zhǔn)電壓(5V),Ve為誤差電壓。當(dāng)某一模塊輸出電流Io偏大時(shí),電壓與電流反饋合成信號(hào)Vr=Vi+Vf增大,與Vg進(jìn)行比較后,使Ve減小,Ve反饋回電源模塊的控制部分,使該模塊的輸出電壓Io下降,則Io減小,即Vo=f(Io)外特性下調(diào)。每個(gè)模塊各自調(diào)整自己的輸出電流,就可以實(shí)現(xiàn)各模塊的并聯(lián)均流。 ??? 這種方法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單,不需要外加專門的均流裝置,屬于開環(huán)控制。缺點(diǎn)是調(diào)整精度不高,每個(gè)模塊必須進(jìn)行個(gè)別調(diào)整,如果并聯(lián)的模塊功率不同的話,容易出現(xiàn)模塊間電流不平衡的現(xiàn)象。 3.2??? 主從電源法 ??? 主從電源法是將并聯(lián)的多個(gè)電源模塊中的一個(gè)作為主模塊,其他模塊跟隨主模塊工作。具體工作過程是:主模塊的工作電流與輸出反饋信號(hào)進(jìn)行比較,將差值信號(hào)反饋回各電源模塊(包括主模塊和從模塊)的控制電路,從而調(diào)節(jié)各模塊的輸出電流大小。 ??? 如圖4所示,設(shè)模塊1為主模塊,其輸出電流的采樣電壓為V1,其他模塊輸出電流的采樣電壓為Vn。當(dāng)某一模塊輸出電流偏大時(shí),相應(yīng)的Vn增大,與V1比較,得到的Ven減小,反饋給該模塊的控制電路中,減小其輸出電流,從而實(shí)現(xiàn)均流。
圖4??? 主從電源法工作原理圖 ??? 主從模塊法的優(yōu)點(diǎn)是不須外加專門的控制電路。其缺點(diǎn)是,各個(gè)模塊間需要有通信聯(lián)系,連線比較復(fù)雜;其最大缺點(diǎn)是,一旦主模塊出現(xiàn)故障,則整個(gè)電源系統(tǒng)將崩潰,所以,不能用于冗余結(jié)構(gòu)中。 3.3??? 自動(dòng)均流法和最大電流法 ??? 自動(dòng)均流法也叫單線法,其工作原理是,將各電源模塊都通過一個(gè)電流傳感器及一個(gè)采樣電阻接到一條均流母線上。 ??? 如圖5所示,當(dāng)輸出達(dá)到均流時(shí),輸出電流I1為零。反之,則電阻R上由于有電流I1流過,在其兩端產(chǎn)生一個(gè)電壓Uab,這個(gè)電壓經(jīng)過放大器A輸出電壓Uc,它與基準(zhǔn)電壓Ur比較后的ΔU,反饋回電源模塊的控制部分,從而調(diào)節(jié)輸出電流,最終實(shí)現(xiàn)均流。
圖5??? 單線法工作原理圖 ??? 自動(dòng)均流法的優(yōu)點(diǎn)是,電路簡(jiǎn)單,容易實(shí)現(xiàn)。缺點(diǎn)是,如果有一個(gè)模塊與均流總線短路,則系統(tǒng)就無法均流,而且單個(gè)模塊限流也可能引起系統(tǒng)不穩(wěn)定。 ??? 若將圖5中的電阻用一個(gè)二極管代替,二極管正端接a,負(fù)端接b。這樣,N個(gè)并聯(lián)的電源模塊中,只有輸出電流最大的那個(gè)模塊的電流才能使與它連接的二極管導(dǎo)通,從而均流總線電壓就等于該模塊的輸出電壓,其他模塊則以均流總線上的電壓為基準(zhǔn),來調(diào)節(jié)各自的輸出電流,從而實(shí)現(xiàn)均流。 ??? 如果單純以二極管來代替采樣電阻,則由于二極管本身有正向壓降存在,所以,主模塊的均流精度會(huì)降低,而從模塊不受影響。這里可以用圖6所示的緩沖器來代替,從而提高均流精度。
圖6??? 緩沖器電路 ??? 采用這種均流方式,參與均流的N個(gè)電源模塊,以輸出電流最大的為基準(zhǔn),這個(gè)最大電流模塊是隨機(jī)的,這種均流方法也叫做“民主均流法”。由于最大均流單元工作于主控狀態(tài),別的單元工作于被控狀態(tài),所以,也把這種方法叫做“自動(dòng)主從均流法”。 ??? 美國(guó)Unitrode公司開發(fā)的UC3907系列集成均流控制芯片就是采用這種工作方式。 ??? UC3907芯片使多個(gè)并聯(lián)在一起的電源模塊分別承擔(dān)總負(fù)載電流的一部分,并且所承擔(dān)的負(fù)載電流大小相等。通過監(jiān)測(cè)每個(gè)模塊的電流,電流均衡母線確定哪個(gè)并聯(lián)模塊的輸出電流最高,并把它定為主模塊,再根據(jù)主模塊的電流調(diào)節(jié)其他模塊的輸出電流,從而實(shí)現(xiàn)均流。 3.4??? 外部控制器法 ??? 外部控制器法就是在各并聯(lián)電源模塊之外,加一個(gè)專門進(jìn)行并聯(lián)均流控制的外部模塊,如圖7所示。
圖7??? 外部控制法工作原理圖 ??? 每個(gè)模塊的輸出電流采樣,轉(zhuǎn)化為電壓信號(hào),與給定的電壓Vcc進(jìn)行比較,所得差值輸入到各電源模塊的控制部分,這樣就可以實(shí)現(xiàn)各模塊輸出電流的并聯(lián)均流。 ??? 這種工作方式,需要外加專門控制器,加大了投資,而且控制器與個(gè)電源模塊要進(jìn)行多路連接,連線較復(fù)雜,但是均流效果非常好,各模塊輸出電流基本相等。 4??? 電源并聯(lián)均流技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀及未來展望 ??? 目前使用較多的并聯(lián)均流技術(shù)是主從控制法,而美國(guó)Unitrode公司以最大電流法為基礎(chǔ)開發(fā)出的UC3907系列芯片,由于其簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu),強(qiáng)大的功能,而獲得了廣泛的應(yīng)用。其詳細(xì)參數(shù)及工作過程,可參閱文獻(xiàn)[6]。 ??? 由于單片機(jī)及DSP技術(shù)的迅速發(fā)展,有人用它們來控制并聯(lián)的電源模塊均流,效果很好。不過由于芯片造價(jià)較高,而且自身A/D及D/A精度不夠,若想得到理想的參數(shù),還須外加專門的A/D及D/A芯片,故還未普及使用。 |
電源模塊并聯(lián)供電的冗余結(jié)構(gòu)及均流技術(shù)
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基于AVR單片機(jī)的開關(guān)電源均流技術(shù)
本文首先分析了電源的并聯(lián)特性及均流的一般原理,又詳細(xì)分析了幾種電源并聯(lián)均流的技術(shù),最后提出了基于AVR單片機(jī)為控制核心,附帶有RS485通信協(xié)議、電壓電流采集和顯示以及調(diào)節(jié)電源的輸出電壓和實(shí)現(xiàn)各路電源的異常工作的聲光報(bào)警的計(jì)算機(jī)均流技術(shù)方案,實(shí)現(xiàn)了數(shù)字均流的智能化控制。
2011-03-09 12:20:43
基于IGBT器件的大功率DC/DC電源技術(shù)方案
端。內(nèi)環(huán)模塊電流環(huán)的主要功能如下。 1)改造控制對(duì)象的傳遞函數(shù)?! ?)限制電流最大輸出,同時(shí)又實(shí)現(xiàn)各電源模塊的均流。 3 數(shù)據(jù)傳輸拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">結(jié)構(gòu) EAST等離子體垂直位移快控電源的均流是裝置并聯(lián)
2018-11-29 11:35:22
大功率開關(guān)電源并聯(lián)均流為什么越來越流行?
品種多樣的問題,商品品種在減少,便于了標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。另外,大功率開關(guān)電源選用并聯(lián)均流的方法進(jìn)行設(shè)置,還能夠堅(jiān)持必定的冗余。所謂冗余,其實(shí)指的即是后備電源模塊。例如設(shè)3+2臺(tái)變換器模塊并聯(lián),其間3臺(tái)
2016-04-07 11:40:06
導(dǎo)軌式開關(guān)電源并聯(lián)和冗余技術(shù)在實(shí)踐中的應(yīng)用
必須連接在一個(gè)公共的接線端上。這樣保證每個(gè)電源不會(huì)在傳輸導(dǎo)線上產(chǎn)生不同的電壓降,避免輸出回路電流的產(chǎn)生。采用被動(dòng)式均流技術(shù)的并聯(lián)運(yùn)行時(shí)各個(gè)并聯(lián)電源的輸出電壓值必須完全一致,為了達(dá)到這個(gè)目的,許多可并聯(lián)
2018-11-30 17:23:22
將兩個(gè)相同的24V電源并聯(lián)建立一個(gè)冗余系統(tǒng)
自動(dòng)將其退耦,比如菲尼克斯的QUINT ORING冗余模塊。 圖2冗余示意圖 第三種是n+1電源模塊冗余,接線如圖3,這是一種1+1冗余模式。每一路電源均有一個(gè)冗余模塊,一旦某一路電源發(fā)生故障,會(huì)自動(dòng)將其退耦?! D3 n+1冗余示意圖原作者: Maptrip.net 獨(dú)立完成
2023-03-16 16:59:13
開關(guān)轉(zhuǎn)換器并聯(lián)系統(tǒng)的均流技術(shù)
系統(tǒng)的發(fā)展和負(fù)載功率的擴(kuò)大,促使人們研究和應(yīng)用開關(guān)轉(zhuǎn)換器模塊的并聯(lián)冗余技術(shù)?! 〈蠊β实?b class="flag-6" style="color: red">供電電源系統(tǒng),需要用若干臺(tái)AC/DC或DC/DC轉(zhuǎn)換器并聯(lián)工作以滿足負(fù)載功率的要求。例如,通信用輸出為48 V
2011-11-10 11:29:25
替代UCC29002高性能負(fù)載均流控制器具有高邊或低邊電流檢測(cè)功能
適用于N+1冗余系統(tǒng)或并聯(lián)電源的應(yīng)用。該電路采用主從控制結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)均流,且在封裝后修調(diào)得到一個(gè)輸入失調(diào)極低的電流檢測(cè)放大器和一個(gè)高增益負(fù)反饋回路,使?jié)M載時(shí)各并聯(lián)模塊負(fù)載均流誤差小于1%。由于電流
2025-07-31 10:20:44
自動(dòng)負(fù)載均流法和電流自動(dòng)均流在電源系統(tǒng)中應(yīng)用
的,UC3902均流控制芯片就工作在這種方式下。3UC3902均流芯片的應(yīng)用實(shí)例(1)外圍電路參數(shù)確定電源模塊并聯(lián)時(shí)的原理如圖5所示。電源模塊輸出最高電壓為143V,最低電壓120V,最大電流10A,輔助電源采用
2011-07-13 15:19:57
請(qǐng)教LTC3779電源均流設(shè)計(jì)問題
都只能做到500W,假如先做4路并聯(lián),均流問題有什么好的方案可以推薦嗎?如果后面再采用三個(gè)2KW并聯(lián),這個(gè)并聯(lián)均流問題如何解決,能推薦一下嗎?謝謝!
2018-07-27 08:56:50
大功率IGBT模塊并聯(lián)均流問題研究
:介紹了IGBT 擴(kuò)容的并聯(lián)方法,分析了導(dǎo)致IGBT 模塊并聯(lián)運(yùn)行時(shí)不均流的各種因素,提出了相應(yīng)的解決措施,并進(jìn)行了仿真分析和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。關(guān)鍵詞:絕緣柵雙極晶體管; 并聯(lián)/ 靜態(tài)均流
2009-05-01 09:56:56
57
57模塊電源并聯(lián)使用時(shí)均流問題資料
模塊電源并聯(lián)使用時(shí)均流問題的資料:Analysis, Design, and Performance Evaluation of Droop Current-Sharing
2009-11-28 11:17:48
33
33大功率APFC開關(guān)電源中的并聯(lián)均流技術(shù)
本文在對(duì)APFC大功率高頻開關(guān)電源研究的過程中,著重對(duì)開關(guān)管的并聯(lián)均流技術(shù)進(jìn)行了深入研究,并對(duì)一種新的并聯(lián)均流技術(shù)進(jìn)行了理論分析、模擬仿真,結(jié)合中功率(3KW)ZVT-APFC模
2009-12-16 14:17:25
102
102電源并聯(lián)技術(shù)綜述
多模塊并聯(lián)開關(guān)電源能較靈活地實(shí)現(xiàn)對(duì)電源系統(tǒng)容量的擴(kuò)展,為了增加整個(gè)電源系統(tǒng)的可靠性,可以用多個(gè)電源模塊組成并聯(lián)冗余系統(tǒng)。文中對(duì)目前采用的DC-DC及逆變器并聯(lián)技術(shù)的現(xiàn)
2010-06-22 15:50:50
45
45大功率開關(guān)電源并聯(lián)均流系統(tǒng)的研究
論文中采用推挽式PWM DC/DC電路研制了大功率開關(guān)電源的子模塊,并設(shè)計(jì)出多個(gè)電源模塊并聯(lián)運(yùn)行時(shí)的均流控制電路。論文重點(diǎn)分析了相關(guān)工作原理,設(shè)計(jì)了電路參數(shù),研制成
2010-08-14 17:18:46
344
344電源模塊并聯(lián)供電的冗余結(jié)構(gòu)及均流技術(shù)
摘要:介紹了將電源模塊并聯(lián),并構(gòu)成冗余結(jié)構(gòu)進(jìn)行供電的好處,講述了幾種傳統(tǒng)的并聯(lián)均流電路,討論了各種方式下的工作過程及優(yōu)缺點(diǎn),并對(duì)均流技術(shù)的發(fā)展做了展望。
2006-03-11 13:10:54
3660
3660
功率MOSFET并聯(lián)均流問題研究
功率MOSFET并聯(lián)均流問題研究
對(duì)頻率為MHz級(jí)情況下功率MOSFET并聯(lián)均流問題進(jìn)行了研究,詳細(xì)分析了影響功率MOSFET并聯(lián)均流諸因素。通過Q軌跡把器件參
2009-06-30 13:38:07
4092
4092
UPS逆變模塊的Nm冗余并聯(lián)結(jié)構(gòu)和均流
UPS逆變模塊的Nm冗余并聯(lián)結(jié)構(gòu)和均流
0 引言
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和用電設(shè)備的不斷增加,對(duì)UPS容量的要求越來越大。大容量的UPS有兩
2009-07-06 08:18:17
1227
1227
高頻開關(guān)電源的并聯(lián)均流系統(tǒng)
高頻開關(guān)電源的并聯(lián)均流系統(tǒng)
摘要:介紹了高頻開關(guān)電源的控制電路和并聯(lián)均流系統(tǒng)。控制電路采用TL494脈寬調(diào)制控制器來產(chǎn)生PWM脈
2009-07-14 08:16:34
1225
1225
開關(guān)電源并聯(lián)系統(tǒng)的數(shù)字均流技術(shù)
開關(guān)電源并聯(lián)系統(tǒng)的數(shù)字均流技術(shù)
摘要:分布式電源系統(tǒng)應(yīng)用中,并聯(lián)開關(guān)變換器模塊間需要采用均流措施,
2009-07-15 09:14:43
3016
3016
逆變器并聯(lián)運(yùn)行中的均流技術(shù)
逆變器并聯(lián)運(yùn)行中的均流技術(shù)
1引言
單個(gè)電源組件的容量是有限的,為了增加電源的容量,提高供電可靠性,常采
2009-07-17 08:29:03
4987
4987開關(guān)電源并聯(lián)均流技術(shù)
開關(guān)電源并聯(lián)均流技術(shù)
Technique of Parallel Balanced Current in SMPS
摘要:討論幾種常用的開關(guān)電源并聯(lián)均流技術(shù),闡述其主要工作原理及特點(diǎn)。
2009-07-24 12:07:14
3295
3295
基于AVR單片機(jī)的開關(guān)電源均流技術(shù)
摘要:本文首先分析了電源的并聯(lián)特性及均流的一般原理,又詳細(xì)分析了幾種電源并聯(lián)均流的技術(shù),最后提出了基于AVR單片機(jī)為控制核心,附帶有RS485通信協(xié)議、電壓電流采集和顯示以及調(diào)節(jié)電源的輸出電壓和實(shí)現(xiàn)各路電源的異常工作的聲光報(bào)警的計(jì)算機(jī)均流技術(shù)方案,實(shí)
2011-02-18 13:25:01
133
133LTC4350自主均流法研究
文中分析了LTC4350自主均流法的工作原理和性能特點(diǎn),采用LTC4350制作了兩塊實(shí)驗(yàn)電源模塊,并讓其并聯(lián)工作,做均流和熱插拔實(shí)驗(yàn),達(dá)到了滿意的效果。
2011-08-17 15:48:33
2131
2131
DC_DC開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)均流控制研究
介紹了由兩個(gè)DC/DC開關(guān)電源模塊并聯(lián)構(gòu)成的供電系統(tǒng)電路結(jié)構(gòu)和工作原理。該系統(tǒng)采用ARM芯片STM32為主控芯片產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)功率開關(guān)器件MOSFET的PWM脈沖[1],對(duì)供電系統(tǒng)的輸出電壓和各個(gè)模塊的
2013-09-26 15:17:38
106
106電源模塊的救援
有越來越多的供應(yīng)商提供電源模塊,由于在許多方面的技術(shù)改進(jìn)?,F(xiàn)在是時(shí)候利用這一代新的電源模塊。選擇電源模塊的過程是重要的,設(shè)計(jì)者需要選擇最佳的解決方案,在價(jià)值(性能和大?。┡c成本效益。
2017-05-23 10:58:29
7
7基于開關(guān)電源模塊的并聯(lián)供電系統(tǒng)應(yīng)用
,兩個(gè)模塊電流可以按固定比例輸出,供電系統(tǒng)效率達(dá)到60%以上。期間,我們解決了輸出電壓穩(wěn)定問題、雙路開關(guān)電源并聯(lián)均流及非均流問題、通過單片機(jī)對(duì)電流及電壓進(jìn)行AD采樣問題等問題。本系統(tǒng)具有調(diào)整速度高、精度高、散熱性好等特點(diǎn),保證了系統(tǒng)穩(wěn)
2017-08-30 11:33:21
19
19dcdc電源模塊并聯(lián)均流
DC/DC,表示的是高壓(低壓)直流電源變換為低壓(高壓)直流電源。例如車載直流電源上接的DC/DC變換器是把高壓的直流電變換為低壓的直流電。什么是DC(Direct Current)呢?家庭用的220V電源是交流電源(AC)。
2017-11-08 17:55:14
25598
25598
什么是并聯(lián)均流技術(shù)
但是電源輸出參數(shù)的擴(kuò)展,僅僅通過簡(jiǎn)單的串、并聯(lián)方式還不能完全保證整個(gè)擴(kuò)展后的電源系統(tǒng)穩(wěn)定可靠的工作。不論電源模塊是擴(kuò)壓還是擴(kuò)流,均存在一個(gè)“均壓”、“均流”的問題,而解決方法的不同,對(duì)整個(gè)電源擴(kuò)展系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性都有很大的影響。
2017-11-09 15:02:57
14993
14993
電源并聯(lián)均流技術(shù)在航天器測(cè)試中的應(yīng)用
針對(duì)單臺(tái)穩(wěn)壓電源功率無法滿足大型航天器測(cè)試供電的問題,設(shè)計(jì)了一種多電源并聯(lián)均流的航天器測(cè)試供電系統(tǒng)。采用通用性強(qiáng)的VC#軟件編程實(shí)現(xiàn)了均流的自動(dòng)閉環(huán)控制,通過硬件架構(gòu)設(shè)計(jì)使得系統(tǒng)中各電源電氣獨(dú)立
2017-11-14 17:54:56
12
12并聯(lián)RC網(wǎng)絡(luò)電源的均流方法
主從法適用于電流型控制的并聯(lián)開關(guān)電源系統(tǒng)中。這種均流系統(tǒng)中有電壓控制和電流控制,形成雙閉環(huán)控制系統(tǒng)。這種方法要求每個(gè)模塊問有通訊,所以使系統(tǒng)復(fù)雜化,并且當(dāng)主模塊失效時(shí),整個(gè)電源系統(tǒng)便不能工作。
2018-07-05 07:06:00
5334
5334
基于STM32F103的數(shù)字式電鍍電源并聯(lián)均流系統(tǒng)設(shè)計(jì)解析
控制多個(gè)電源模塊并聯(lián)工作并使其電流平均,達(dá)到大功率輸出的目的。系統(tǒng)具有多種工作模式和外設(shè)接口,人機(jī)界面友善。實(shí)際應(yīng)用表明,系統(tǒng)工作穩(wěn)定,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。 關(guān)鍵詞:電鍍電源;并聯(lián)均流;STM32F103;CAN總線 STM32系列處理器是由意法半導(dǎo)體ST公司生產(chǎn)、基于
2017-12-12 11:54:37
2
2大功率電源模塊并聯(lián)均流的設(shè)計(jì)方案
目前國(guó)內(nèi)大部分的模塊并聯(lián)輸出設(shè)計(jì),都使用了有源法。這種方法采用均流母線方式,各模塊之間存在相互關(guān)聯(lián),通過取樣各個(gè)模塊輸出電流進(jìn)行比較進(jìn)而調(diào)整各個(gè)模塊輸出電壓的辦法實(shí)現(xiàn)均流,具有效率高的優(yōu)點(diǎn)。
2018-03-06 14:27:34
13616
13616
開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)
本設(shè)計(jì)制作了一個(gè)由兩個(gè)額定輸出功率為16W輸出為8V穩(wěn)定電壓的DC-DC模塊構(gòu)成的并聯(lián)供電系統(tǒng)。它由DC-DC變換電路,電流電壓采樣檢測(cè)電路,單片機(jī)控制電路,保護(hù)電路等模塊組成。其中DC-DC變換
2018-03-28 15:43:41
37
37基于阻抗自適應(yīng)調(diào)節(jié)的均流控制策略
域中廣泛應(yīng)用。采用模塊化并聯(lián)技術(shù)能夠保證供電的穩(wěn)定性和擴(kuò)容的靈活性,同時(shí)可以組成N+X冗余系統(tǒng)以提高運(yùn)行可靠性和容錯(cuò)能力。并聯(lián)運(yùn)行關(guān)鍵在于高效的均流控制策略,需使負(fù)載在各UPS模塊之間均勻分配。 針對(duì)模塊化不間斷電源并聯(lián)冗余系統(tǒng)的環(huán)流問題,通過引入虛擬環(huán)流阻抗,提出
2018-04-24 16:09:05
3
3電源模塊不能并聯(lián)使用的原因
在大功率應(yīng)用場(chǎng)合,往往單個(gè)電源模塊不能滿足要求,通常需要并聯(lián)使用。但是,很多電源模塊均不可以并聯(lián)使用,若處理不好會(huì)導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)的失效。下面分析下為什么電源模塊不能并聯(lián)使用。
2020-10-16 16:29:20
6156
6156三相全橋逆變器的并聯(lián)均流設(shè)計(jì)
過多臺(tái)小功率的三橋全橋逆變器的并聯(lián)是實(shí)現(xiàn)變頻器大容量輸出的有效方式。通過并聯(lián)可實(shí)現(xiàn)電力電子變換裝置的模塊化,易維修,N+I冗余,可靠性及系列化。由于IGBT器件本身參數(shù)、驅(qū)動(dòng)回路參數(shù)、散熱裝置參數(shù)
2021-04-12 15:23:32
24
24開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)總結(jié)
開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)總結(jié)(通信電源技術(shù)是核心期刊嗎)-該文檔為開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 11:54:44
5
5開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告總結(jié)
開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告總結(jié)(安徽理士電源技術(shù)有限公司的電話號(hào)碼)-該文檔為開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 11:56:19
5
5開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告
開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告(深圳中遠(yuǎn)通電源技術(shù)有限公司)-該文檔為開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告總結(jié)文檔本作品是基于被廣泛應(yīng)用在小功率及各種電子設(shè)備領(lǐng)域的開關(guān)電源而設(shè)計(jì)的開關(guān)電源并聯(lián)供電
2021-09-22 14:15:01
16
16開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)報(bào)告
開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)報(bào)告(肇慶理士電源技術(shù)有限公司怎么樣)-該文檔為開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)報(bào)告總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 15:11:35
23
23開關(guān)電源并聯(lián)均流技術(shù)
開關(guān)電源并聯(lián)均流技術(shù)(史上最牛電源技術(shù)總結(jié))-?開關(guān)電源并聯(lián)均流技術(shù)摘 要:大功率輸出和分布式電源是電源技術(shù)發(fā)展的方向,而并聯(lián)開關(guān)變換器模塊間采用均流技術(shù),是實(shí)現(xiàn)
大功率電源和冗余電源的關(guān)鍵,本文
2021-09-27 09:21:28
45
45基于TMS320F28335處理器的開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)
基于TMS320F28335處理器的開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2021-10-25 16:54:20
19
19電源模塊可以并聯(lián)使用嗎?!
分享,讓知識(shí)變得更簡(jiǎn)單歡迎關(guān)注公眾號(hào):硬件工程師看海在實(shí)際工程中,經(jīng)常出現(xiàn)一個(gè)電源模塊無法滿足負(fù)載的電流需求,此時(shí)大部分工程師首先會(huì)想到并聯(lián)電源來提高更大的電流,對(duì)于這樣的設(shè)計(jì),通常的評(píng)估結(jié)果是:不
2021-11-06 14:51:00
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18兩個(gè)開關(guān)電源可以并聯(lián)使用嗎開關(guān)電源有均流功能,只有開關(guān)電源有均流功能的才可以并聯(lián)使用。沒有的切記不可并聯(lián)使用。電工之家百度快照課復(fù)制(可以把網(wǎng)址復(fù)制到百度搜索欄,不是http網(wǎng)址搜索欄)
使用。沒有的切記不可并聯(lián)使用。當(dāng)然,一個(gè)開關(guān)電源有均流功能價(jià)格就貴點(diǎn),比如VICOR電源,一般情況下,最多只能并聯(lián)4個(gè)模塊,再多了,就需要專業(yè)人員來操作了。如果你將沒有均流的開關(guān)電源并聯(lián),那么這個(gè)開關(guān)電源可能不能均勻的使用,有的模塊過載了,有的模塊還是空載,這樣,不但沒有增加冗余設(shè)計(jì),倒增加了模塊的風(fēng)險(xiǎn),
2021-11-07 11:21:04
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17開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)_大容量開關(guān)電源的設(shè)計(jì)
1 引 言在通訊、電力領(lǐng)域,要求的直流電源系統(tǒng)輸出的電流電壓各不相同。對(duì)于大容量電源系統(tǒng),往往采用多個(gè)同一電壓等級(jí)的小容量電源模塊并聯(lián)的方法來實(shí)現(xiàn),但如果并聯(lián)的電源模塊太多,就不利于均流和可靠性
2021-11-08 15:51:02
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17開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)_引起電源模塊發(fā)熱的四大原因
一摸電源模塊的表面,熱乎乎的,模塊壞了?且慢,有一點(diǎn)發(fā)熱,僅僅只是因?yàn)樗Φ毓ぷ髦?。但高溫?duì)電源模塊的可靠性影響極其大!基于電源模塊熱設(shè)計(jì)的知識(shí),這一次,我們扒一扒引起電源模塊發(fā)熱的原因
2022-01-10 10:09:58
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2不同型號(hào)的二極管模塊并聯(lián)_為什么電源模塊不能并聯(lián)使用?
在大功率應(yīng)用場(chǎng)合,往往單個(gè)電源模塊不能滿足要求,通常需要并聯(lián)使用。但是,很多電源模塊均不可以并聯(lián)使用,若處理不好會(huì)導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)的失效。下面分析下為什么電源模塊不能并聯(lián)使用。下圖為電源模塊的內(nèi)部等效
2022-01-10 10:13:07
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2寬輸入并聯(lián)均流升功率模塊電源——FB-1254YMDG系列
金升陽FB-1254YMDG系列產(chǎn)品是專門針對(duì)板上電源系統(tǒng)中需要多模塊冗余均流的應(yīng)用場(chǎng)合而設(shè)計(jì)的,平衡各個(gè)電源模塊的輸出電流,可提升系統(tǒng)的穩(wěn)定性及可靠性,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)元器件100%國(guó)產(chǎn)化,可實(shí)現(xiàn)快速交付。
2022-12-16 15:50:07
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1579電源模塊參數(shù)對(duì)并聯(lián)開關(guān)特性影響的方法
IGBT模塊并聯(lián)的挑戰(zhàn)是在考慮不同模塊參數(shù)的情況下了解功率轉(zhuǎn)換器的必要降額。這種理解對(duì)于在熱和安全操作限制內(nèi)正確并行運(yùn)行模塊非常重要。本文介紹了如何分析模塊參數(shù)對(duì)功率模塊并聯(lián)運(yùn)行的均流和開關(guān)能量不平衡的影響的方法。
2023-03-08 15:06:00
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求一種大功率電源模塊并聯(lián)均流的設(shè)計(jì)方案
目前國(guó)內(nèi)大部分的電源模塊并聯(lián)輸出設(shè)計(jì),都使用了有源法。這種方法采用均流母線方式,各模塊之間存在相互關(guān)聯(lián),通過取樣各個(gè)模塊輸出電流進(jìn)行比較進(jìn)而調(diào)整各個(gè)模塊輸出電壓的辦法實(shí)現(xiàn)均流
2023-05-02 14:57:00
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電源模塊可以并聯(lián)使用嗎?!
在實(shí)際工程中,經(jīng)常出現(xiàn)一個(gè)電源模塊無法滿足負(fù)載的電流需求,或是想進(jìn)一步提高DCDC效率,此時(shí)大部分工程師首先會(huì)想到并聯(lián)電源來提高更大的電流,對(duì)于這樣的設(shè)計(jì),通常的評(píng)估結(jié)果是:不要粗暴的并聯(lián)。 誠(chéng)然
2023-12-25 08:42:00
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DC電源模塊與AC電源模塊的對(duì)比分析
DC電源模塊與AC電源模塊的對(duì)比分析 BOSHIDA DC電源模塊和AC電源模塊是兩種常見的電源模塊,它們?cè)?b class="flag-6" style="color: red">供電方式、穩(wěn)定性、適用范圍等方面有所不同,下面是它們的對(duì)比分析: 1. 供電方式: DC
2024-01-15 14:01:53
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電源模塊的使用方法
電源模塊主要用于為電子設(shè)備和電路提供電源供電,以下是一般的電源模塊使用方法: 確定電源模塊的輸入和輸出電壓要求:電源模塊一般有輸入和輸出端子,輸入端子接收來自電源的電壓,輸出端子提供給電子設(shè)備或電路
2024-03-05 09:06:28
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3483電源模塊的技術(shù)要求
電源模塊的技術(shù)要求 BOSHIDA 安全認(rèn)證 EMC要求 輸出波紋和噪聲 不同行業(yè)的電源模塊在技術(shù)要求上可能會(huì)有所差異,但一般情況下,電源模塊的技術(shù)要求如下: 輸入電壓范圍:電源模塊應(yīng)支持指定的輸入
2024-03-11 09:09:19
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2118具有36V最大輸入電壓和均流功能的10A SIMPLE SWITCHER? 易電源電源模塊LMZ23610數(shù)據(jù)表
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《具有36V最大輸入電壓和均流功能的10A SIMPLE SWITCHER? 易電源電源模塊LMZ23610數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-04-26 09:50:20
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0AC/DC電源模塊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)技巧
BOSHIDA AC/DC電源模塊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)技巧 AC/DC電源模塊是一種常用的電源模塊,用于將交流電轉(zhuǎn)換為直流電,為各種電子設(shè)備提供電力。在設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)AC/DC電源模塊時(shí),有一些重要的技巧需要
2024-05-07 11:25:09
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冗余電源模塊作用有哪些
冗余電源模塊(Redundant Power Supply Unit, RPSU)是一種在關(guān)鍵設(shè)備和系統(tǒng)中用于提高電源可靠性和穩(wěn)定性的硬件組件。它通過提供額外的電源單元來確保在主電源發(fā)生故障時(shí),系統(tǒng)
2024-09-18 10:48:15
3543
3543并聯(lián)開關(guān)電源供電處分別供電還是
并聯(lián)開關(guān)電源供電是一種常見的電源管理方式,它涉及到多個(gè)電源模塊并聯(lián)在一起,以提供穩(wěn)定的電力輸出。這種配置通常用于需要高可靠性和高功率輸出的應(yīng)用場(chǎng)景,如數(shù)據(jù)中心、電信設(shè)備、工業(yè)控制系統(tǒng)等。 1. 并聯(lián)
2024-10-09 16:02:37
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1411N+1熱插拔電源模塊并聯(lián)均流系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
的電源模塊,基于此模塊,采用民主均流及N+I冗余的方法設(shè)計(jì)了一種高可靠的電源系統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該電源系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,具有良好的推廣價(jià)值。 1 引 言 各種系統(tǒng)對(duì)電源的體積、功率密度都有苛刻的要求,負(fù)載對(duì)供電可靠性的要求也越來越高。為了提高
2024-11-21 09:36:25
1996
1996
PC5502負(fù)載均流控制電路數(shù)據(jù)手冊(cè)
PC5502是一款先進(jìn)、高性能、低成本的負(fù)載均流控制芯片,可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)獨(dú)立電源或DC-DC電源模塊的并聯(lián)。該芯片適用于服務(wù)器、工作站、通訊和其他分布式電源系統(tǒng)中,也適用于N+1冗余系統(tǒng)或并聯(lián)電源
2025-12-19 15:48:34
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22RECOM推出RACPRO1-RD40新型DIN導(dǎo)軌冗余模塊
AC/DC 電源模塊能夠以 n+1 冗余或并聯(lián)方式連接,適用于需持續(xù)供電的關(guān)鍵應(yīng)用場(chǎng)景,即使某個(gè)電源模塊出現(xiàn)故障,也能確保電力不中斷。
2025-12-03 18:12:30
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