摘要:介紹了將電源模塊并聯,并構成冗余結構進行供電的好處,講述了幾種傳統的并聯均流電路,討論了各種方式下的工作過程及優缺點,并對均流技術的發展做了展望。 關鍵詞:電源模塊;并聯;冗余;均流 1??? 概述 ??? 隨著電力電子技術的發展,各種電子裝置對電源功率的要求越來越高,對電流的要求也越來越大,但受構成電源模塊的半導體功率器件,磁性材料等自身性能的影響,單個開關電源模塊的輸出參數(如電壓、電流、功率)往往不能滿足要求。若采用多個電源模塊并聯供電,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冗余結構,提高了系統的穩定性,可謂一舉兩得。 圖1??? 多個電源模塊并聯供電框圖 ??? 但是,在電源模塊并聯運行時,由于各個模塊參數的分散性,使其輸出的電流不可能完全一樣,導致有些模塊負荷過重,有些模塊過輕。這將使系統的穩定性降低,會給我們的生產和生活帶來嚴重的后果,而且電源模塊自身的壽命也會大大縮短。國外有資料表明,電子元器件在工作環境溫度超過50℃時的壽命是在常溫(25℃)時的1/6。因此,使各并聯電源模塊的輸出電流平均分配,是提高并聯電源系統穩定性的一個必須解決的問題。 ??? 本文從均流電路的拓撲結構出發,介紹幾種傳統的并聯均流方案,對于其他均流方案(比如按熱應力自動均流法),暫不做討論。對于文中提到的每一種均流方法,都做了詳細的介紹,并結合簡單電路圖,講述其工作原理及優缺點[1][2][3][4]。在文章的最后部分,對并聯均流的發展做了簡單的展望。 2??? N+m冗余結構的好處 ??? 采用N+m冗余結構運行,可以提高系統穩定性。 ??? N+m冗余結構,是指N+ m個電源模塊一起給系統供電。這里N表示正常工作時電源模塊的個數,m表示冗余模塊個數。m值越大,系統工作可靠性越高,但是系統成本也會相應增加。 ??? 在正常的工作情況下,由N個模塊供電。當其中某個或者某些模塊發生故障時,它們就退出供電,而由m個模塊中的一個或全部頂替,從而保證整個系統工作的持續性及穩定性。 ??? 以某個輸出電流為100A的系統為例來說明冗余結構運行的好處,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??? 三種冗余結構 ??? 如果采用1+1冗余結構,即采用兩個輸出電流為100A的電源模塊并聯供電。正常情況下只有一個模塊工作,當它發生故障,退出工作時,另一個模塊開始工作,系統仍然能正常運行。 ??? 如果采用2+1冗余結構,即采用3個輸出電流為50A的電源模塊并聯供電。正常情況下只有兩個模塊工作,當其中之一發生故障,退出工作時,另一個模塊開始工作,系統仍然能正常運行。 ??? 如果采用3+1冗余結構,即采用4個輸出電流為33A的電源模塊并聯供電,正常情況下只有3個模塊工作,當其中之一發生故障,退出工作時,另一個模塊開始工作,系統仍然能正常運行。 ??? 比較上面三種工作方式,采用2+1這種方式最好,這是因為,1+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,經濟性不好。 3??? 幾種傳統的并聯均流方案 3.1??? 下垂法 ??? 下垂法全稱外特性下垂法,也叫做斜率控制法。在并聯電源模塊系統中,各個電源模塊是獨立工作的。每個模塊根據其外特性以及電壓參數值來確定輸出電流。在下垂法中,主要是利用電流反饋信號來調節各模塊的輸出阻抗,也就是調節Vo=f(Io)的斜率,從而調節輸出電流。其工作原理圖如圖3所示。
圖3??? 下垂法工作原理圖 ??? Ri為任一并聯模塊輸出電流Io的采樣電阻,經電流放大產生電流反饋電壓信號Vi,Vf為輸出電壓反饋,Vr為Vi與Vf的和,Vg為控制基準電壓(5V),Ve為誤差電壓。當某一模塊輸出電流Io偏大時,電壓與電流反饋合成信號Vr=Vi+Vf增大,與Vg進行比較后,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。每個模塊各自調整自己的輸出電流,就可以實現各模塊的并聯均流。 ??? 這種方法的優點是簡單,不需要外加專門的均流裝置,屬于開環控制。缺點是調整精度不高,每個模塊必須進行個別調整,如果并聯的模塊功率不同的話,容易出現模塊間電流不平衡的現象。 3.2??? 主從電源法 ??? 主從電源法是將并聯的多個電源模塊中的一個作為主模塊,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進行比較,將差值信號反饋回各電源模塊(包括主模塊和從模塊)的控制電路,從而調節各模塊的輸出電流大小。 ??? 如圖4所示,設模塊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。當某一模塊輸出電流偏大時,相應的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,從而實現均流。
圖4??? 主從電源法工作原理圖 ??? 主從模塊法的優點是不須外加專門的控制電路。其缺點是,各個模塊間需要有通信聯系,連線比較復雜;其最大缺點是,一旦主模塊出現故障,則整個電源系統將崩潰,所以,不能用于冗余結構中。 3.3??? 自動均流法和最大電流法 ??? 自動均流法也叫單線法,其工作原理是,將各電源模塊都通過一個電流傳感器及一個采樣電阻接到一條均流母線上。 ??? 如圖5所示,當輸出達到均流時,輸出電流I1為零。反之,則電阻R上由于有電流I1流過,在其兩端產生一個電壓Uab,這個電壓經過放大器A輸出電壓Uc,它與基準電壓Ur比較后的ΔU,反饋回電源模塊的控制部分,從而調節輸出電流,最終實現均流。 圖5??? 單線法工作原理圖 ??? 自動均流法的優點是,電路簡單,容易實現。缺點是,如果有一個模塊與均流總線短路,則系統就無法均流,而且單個模塊限流也可能引起系統不穩定。 ??? 若將圖5中的電阻用一個二極管代替,二極管正端接a,負端接b。這樣,N個并聯的電源模塊中,只有輸出電流最大的那個模塊的電流才能使與它連接的二極管導通,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,來調節各自的輸出電流,從而實現均流。 ??? 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個電源模塊,以輸出電流最大的為基準,這個最大電流模塊是隨機的,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,別的單元工作于被控狀態,所以,也把這種方法叫做“自動主從均流法”。 ??? 美國Unitrode公司開發的UC3907系列集成均流控制芯片就是采用這種工作方式。 ??? UC3907芯片使多個并聯在一起的電源模塊分別承擔總負載電流的一部分,并且所承擔的負載電流大小相等。通過監測每個模塊的電流,電流均衡母線確定哪個并聯模塊的輸出電流最高,并把它定為主模塊,再根據主模塊的電流調節其他模塊的輸出電流,從而實現均流。 3.4??? 外部控制器法 ??? 外部控制器法就是在各并聯電源模塊之外,加一個專門進行并聯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 ??? 每個模塊的輸出電流采樣,轉化為電壓信號,與給定的電壓Vcc進行比較,所得差值輸入到各電源模塊的控制部分,這樣就可以實現各模塊輸出電流的并聯均流。 ??? 這種工作方式,需要外加專門控制器,加大了投資,而且控制器與個電源模塊要進行多路連接,連線較復雜,但是均流效果非常好,各模塊輸出電流基本相等。 4??? 電源并聯均流技術發展的現狀及未來展望 ??? 目前使用較多的并聯均流技術是主從控制法,而美國Unitrode公司以最大電流法為基礎開發出的UC3907系列芯片,由于其簡單的結構,強大的功能,而獲得了廣泛的應用。其詳細參數及工作過程,可參閱文獻[6]。 ??? 由于單片機及DSP技術的迅速發展,有人用它們來控制并聯的電源模塊均流,效果很好。不過由于芯片造價較高,而且自身A/D及D/A精度不夠,若想得到理想的參數,還須外加專門的A/D及D/A芯片,故還未普及使用。 |
電源模塊并聯供電的冗余結構及均流技術
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Supermicro推出全新短小型冗余電源模塊PWS-406P-1R
Supermicro現針對其SuperServer系列推出全新短小型冗余電源模塊PWS-406P-1R,進一步增強了其首屈一指的電源產品陣容。
2011-05-05 08:58:591847
DC_DC開關電源模塊并聯供電系統均流控制研究
介紹了由兩個DC/DC開關電源模塊并聯構成的供電系統電路結構和工作原理。該系統采用ARM芯片STM32為主控芯片產生驅動功率開關器件MOSFET的PWM脈沖[1],對供電系統的輸出電壓和各個模塊的
2013-09-26 15:17:38106
電源模塊的救援
有越來越多的供應商提供電源模塊,由于在許多方面的技術改進。現在是時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,設計者需要選擇最佳的解決方案,在價值(性能和大小)與成本效益。
2017-05-23 10:58:297
基于開關電源模塊的并聯供電系統應用
本設計以單片機作為核心,輔以Buck電路、數字電位器作電流采集、光耦電路等電路,實現了一個由兩個額定輸出功率均為16W的8VDC/DC模塊構成的開關電源模塊并聯供電系統的設計。系統輸出電壓8V穩定
2017-08-30 11:33:2118
I/O電源模塊安裝指導
使用一個電源模塊時,應放置在最左邊的位置,增加的電源模塊必須安裝在I/O組件之間以適合電流消耗的要求。每個電源模塊都對其右邊的組件進行供電,截止到下一電源模塊。本地擴展I/O系統的最左邊位置不一定使用電源模塊。
2017-09-24 11:03:449
電源模塊有什么用
電源模塊是可以直接貼裝在印刷電路板上的電源供應器。其特點是可為專用集成電路、數字信號處理器 、微處理器、存儲器、現場可編程門陣列 (FPGA) 及其他數字或模擬負載提供供電。那么電源模塊產品作用都有哪些呢?下面小編來向你闡述一下電源模塊的三大好處。
2018-12-07 16:56:0417594
數字電源模塊在FPGA供電設計的應用
高電流量。很多FPGA對每個電源軌的供電需求不盡相同,而這些不同的電源有不同的電壓輸出和時序要求以及不同的噪聲靈敏度要求。電源模塊是滿足這些供電需求的理想選擇。
2018-12-16 11:15:151861
電源模塊不能并聯使用的原因
在大功率應用場合,往往單個電源模塊不能滿足要求,通常需要并聯使用。但是,很多電源模塊均不可以并聯使用,若處理不好會導致整個系統的失效。下面分析下為什么電源模塊不能并聯使用。
2020-10-16 16:29:204499
4款電源模塊設計
電源模塊可為數字或模擬負載提供供電,應用十分廣泛,是眾多項目的基礎,電路城上電源模塊的資料數不勝數,整理了8篇為代表,更多好資料等你挖掘!
2020-11-19 09:41:272985
開關電源模塊并聯供電系統總結
開關電源模塊并聯供電系統總結(通信電源技術是核心期刊嗎)-該文檔為開關電源模塊并聯供電系統總結文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 11:54:442
開關電源模塊并聯供電系統設計報告總結
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2021-09-22 11:56:194
開關電源模塊并聯供電系統設計報告
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2021-09-22 14:15:0115
開關電源模塊并聯供電系統的設計報告
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2021-09-22 15:11:3512
電源模塊可以并聯使用嗎?!
分享,讓知識變得更簡單歡迎關注公眾號:硬件工程師看海在實際工程中,經常出現一個電源模塊無法滿足負載的電流需求,此時大部分工程師首先會想到并聯電源來提高更大的電流,對于這樣的設計,通常的評估結果是
2021-11-06 14:51:0018
開關電源模塊并聯供電系統_大容量開關電源的設計
1 引 言在通訊、電力領域,要求的直流電源系統輸出的電流電壓各不相同。對于大容量電源系統,往往采用多個同一電壓等級的小容量電源模塊并聯的方法來實現,但如果并聯的電源模塊太多,就不利于均流和可靠性
2021-11-08 15:51:0216
開關電源模塊并聯供電系統_捷拓電源模塊規格種類
優質電源模塊震撼來襲,規格齊全,廠家直銷什么叫做電源模塊嗎?電源模塊是一種可以直接焊接直插在電路板上的電源轉換器,按變換方式一般分為AC轉DC或DC轉DC。隨著科技的發展,電源體積趨向模塊化和小型化
2021-11-10 10:06:0011
開關電源模塊并聯供電系統_引起電源模塊發熱的四大原因
一摸電源模塊的表面,熱乎乎的,模塊壞了?且慢,有一點發熱,僅僅只是因為它正努力地工作著。但高溫對電源模塊的可靠性影響極其大!基于電源模塊熱設計的知識,這一次,我們扒一扒引起電源模塊發熱的原因
2022-01-10 10:09:582
不同型號的二極管模塊并聯_為什么電源模塊不能并聯使用?
在大功率應用場合,往往單個電源模塊不能滿足要求,通常需要并聯使用。但是,很多電源模塊均不可以并聯使用,若處理不好會導致整個系統的失效。下面分析下為什么電源模塊不能并聯使用。下圖為電源模塊的內部等效
2022-01-10 10:13:072
電源模塊應用疑惑與解惑
在電源模塊選型應用中,曾經是否會因選用隔離電源模塊還是非隔離電源模塊而難做抉擇?本文可以讓你能快速做出判斷,選擇合理的供電方案,能夠保證系統安全平穩運行。 ?? 電源模塊應用疑惑 客戶在電源模塊
2023-08-01 14:54:45411
24V電源的冗余和并聯使用
將兩個相同的電源并聯是建立一個冗余系統的簡單方法,但兩個電源并聯時,輸出電壓高的電源會向輸出電壓低的電源充電,形成環流,輸出電壓低的電源會發生過熱甚至燒毀等現象。
2023-05-29 16:39:449274
電源模塊特點及分類
電源模塊是一種電源供應器,可為電子設備提供電力以供設備運行。為了增進大家對電源模塊的認識,本文將對電源模塊的特點以及電源模塊的分類予以介紹。如果你對電源模塊或是本文內容具有興趣,不妨和小編一起來繼續往下閱讀哦。
2023-06-07 15:26:191127
【技術分享】電源模塊應用疑惑與解惑
在電源模塊選型應用中,曾經是否會因選用隔離電源模塊還是非隔離電源模塊而難做抉擇?本文可以讓你能快速做出判斷,選擇合理的供電方案,能夠保證系統安全平穩運行。電源模塊應用疑惑客戶在電源模塊應用過
2023-04-09 14:31:00566
BOSHIDA DC電源模塊的優勢
力輸出,保證系統的正常運行。 2. 功能多樣:DC電源模塊可以提供多種輸出電壓和電流,能夠滿足不同應用場景的需求。 3. 體積小巧:DC電源模塊采用集成電路技術,體積小巧、結構簡單,可以輕松安裝在小型設備內部。 4. 性價比高:DC電源模塊的制造成本相對較低,價格相對較為合理。
2023-07-04 11:21:31477
如何看電源模塊型號參數,電源模塊選型指南
電源模塊根據用途和性能特點可以分為多種不同的類型,常見的有交流電源模塊、直流電源模塊、開關電源模塊、線性電源模塊等。按照應用領域和電學特性的分類,電源模塊還可以分為通信電源模塊、醫療電源模塊、工業電源模塊、軍用電源模塊等。
2023-07-14 14:37:352342
DC電源模塊關于的電路布局設計
DC電源模塊是現代電子設備中常用的電源模塊之一,其功能是將市電或其他輸入電源轉換成定電壓、定電流的直流電源輸出,以滿足電子設備的供電需求。電路布局的設計是DC電源模塊的重要組成部分,它直接影響著DC電源模塊的性能和可靠性。
2023-08-11 15:00:41630
DC電源模塊的的散熱結構合理布局
BOSHIDA DC電源模塊的的散熱結構合理布局 DC電源模塊在工業控制、通訊、汽車電子等領域廣泛應用。然而,隨著功率密度不斷提高,DC電源模塊產生的熱量也越來越大,散熱問題變得越來越突出。為了保障
2023-10-26 10:26:42194
電源模塊可以并聯使用嗎?!
在實際工程中,經常出現一個電源模塊無法滿足負載的電流需求,或是想進一步提高DCDC效率,此時大部分工程師首先會想到并聯電源來提高更大的電流,對于這樣的設計,通常的評估結果是:不要粗暴的并聯。 誠然
2023-12-25 08:42:00357
DC電源模塊與AC電源模塊的對比分析
DC電源模塊與AC電源模塊的對比分析 BOSHIDA DC電源模塊和AC電源模塊是兩種常見的電源模塊,它們在供電方式、穩定性、適用范圍等方面有所不同,下面是它們的對比分析: 1. 供電方式: DC
2024-01-15 14:01:53197
電源模塊的使用方法
電源模塊主要用于為電子設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備或電路
2024-03-05 09:06:28180
電源模塊的技術要求
電源模塊的技術要求 BOSHIDA 安全認證 EMC要求 輸出波紋和噪聲 不同行業的電源模塊在技術要求上可能會有所差異,但一般情況下,電源模塊的技術要求如下: 輸入電壓范圍:電源模塊應支持指定的輸入
2024-03-11 09:09:1996
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