模块电源设计方法以及串并联应用分析

最新更新时间:2012-04-11来源: 21IC中国电子网关键字:串并联  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

电源模块是目前设计人员的最佳选择,以模块式电源取代分立式组件的设计方案,好比使用微处理器来替代集成电路,它可以更灵活、更快捷地完成系统设计及开发,缩短产品开发或更改设计所花费的时间,节省人力及技术投资。

系统电源设计是应用系统设计中的一项极重要的工作,它对整个系统是否能正常工作起着至关重要的作用。因此,在开发一个系统时,如果最后才设计电源的话,往往很容易导致成本增加及可靠度下降,一开始就将电源在系统中进行整体设计,就能节省开支、缩短开发时程并提高产品的可靠度。

电源模块选用方法

电源模块的选用,首先必须确定电源规格,主要为电源功率、电源输出电压、输出端口数及电源尺寸。而在设计系统时,则尽可能选用市场上通用的电源模块,这些电源大多可与其他品牌模块电源接口通用。如此可缩短设计及开发时程、降低成本并提高产品可靠度。因此,在系统设计时,可将电源模块搭配不同的组合方式来达到提高输出电压、输出电流或备份应用,有效的减少系统电源的种类,提高电源模块的共享性及可靠度。

电源模块串联应用

在实际应用中,由于板载面积、成本要求、特殊应用等需求,电源模块产品常常需要串联工作以获得较高的输出电压,其组合应用方式分述如下。

1.双路输出电源模块:

  


 

图2-1为一般常见的串联工作应用,为了获得较高的电压输出,可将两个电源模块的输出串联起来,然后直接与负载连接,可得到两组输出相加之后的输出电压(Vo1+Vo2)。

建议用户在各组输出并上二极管,用来防止两组输出因启动时间差,在输出端产生不正常的电流路径所造成的不良影响,串联后的输出电压,可再加上输出电容,用以降低因两电源模块差频所造成的Ripple& Noise。

2.双路输出电源模块:

  


 

图2-2为两个双路输出电源模块串联接线方式,因此,可得到四组Vout相加后的输出电压。单一个双路输出电源模块,其两组输出之启动时间是一致的,故仅需在+/-Vo1及+/-Vo2各并上二极管即可,如图左所示。在右图中,输出端共并上4颗二极管,此方式亦可行,但较浪费成本。串联后的输出电压,可再加上输出电容,用以降低因两电源模块差频所造成的Ripple& Noise。

二极管的选用,应选择正向导通压降低的二极管,如萧特基二极管,且其反向耐压应大于对应的电源输出电压,顺向电流额定值应大于串联负载电流。

电源模块并联应用

在实际应用中,电源模块可透过两组或多组并联,来达到多倍的输出功率,供系统使用。一般的电源模块大多为固定电压输出,除非电源模块本身具有可并联操作功能,否则不应该并联使用。主要的考虑点在于两个电源模块的输出电压调整不可能完全相等,那么输出电压较高的模块将会提供全部的负载电流。其次,即使两个电源模块的输出电压调整为完全相等,也会由于两者不同的输出阻抗及其随时间和温度不同产生的变化,将会造成两个电源模块的负载电流不平衡,因此,与串联应用相比,电源模块输出的并联就相对困难许多。下面就几个常见的电源模块并联应用方式说明如下。

1.DropResistor:

  


 

在两组电源模块的输出端,分别串接Drop电阻,再并联使用,如图3-1所示。此种方式主要利用输出电流对R1及R2形成的线性电压降,使得两组电源模块会尽量达到平衡供应负载的目的,避免输出电压较高的电源模块来提供大部份的负载需求。

此种方式的成本较低,适合使用在精度要求不高的系统应用中。

2.DecouplingDiode:

  


 

图3-2为使用Decoupling Diode方式的输出并联应用方式,其方式为在二组电源模块的输出端,分别串接上二极管,再并联使用。其原理与Drop Resistor相同,使用D1与D2取代电阻的作用,而使用二极管的好处,还可用来防止不同电源模块之输出电压逆流到另一个电源模块,这在某些电源架构上是需要的。

此种方式的成本较低,适合使用在精度要求不高的系统应用中。

[page]3.CurrentShare:

  


 

如图3-3,为使用Current share专用IC进行并联使用,在此种方式,每一个电源模块本身需具备有Remote sense或Trim的功能,方可进行均流控制。

依据实际使用经验,此种方式的每一个电源模块都可以均流输出,对电源模块的寿命有帮助,但成本相对较高,适合应用于有较高精确度要求的应用场合。

电源模块备援应用举例

利用电源模块备援功能应用主要是将两个相同的模块输出通过二极管后并联连接,可使输出能力倍增,同时提高了电源系统的可靠度。备援系统大多以N+1来表示,即以N个电源模块提供系统所需的额定电源,另外至少再多1组电源模块,做为备援用途,以防止电源模块产生不良时造成系统无法持续运作,维持系统的正常运作。如果再搭配允许热插拔的电源模块及相应输出的警报电路,将电源模块放在可以拆卸的母线上,当故障出现时,可将电源模块实时更换,电源系统将会拥有非常高的可靠性。

1.OR-ingDiode:

  


 

在两组或多组电源模块输出回路中,各串接二极管后并联连接,使得当单一模块产生异常时,其它模块可接续提供电源,维持系统工常运作。其中二极管应选择低顺向导通电压降(LowVf),以降低导通损失。

2.OR-ingFET:

  


 

OR-ingFET的应用方式及作用同OR-ingDiode,主要的差异在于OR-ingFET使用MOSFET取代Diode,以降低导通损失。使用OR-ingFET方式需要额外的控制电路,成本较高。

多组电源之EMI Decoupling

在一电源系统中,若同时使用多组电源模块,且输入端使用同一电源时,为防止二组或多组电源模块之间的交互干扰,形成系统所不乐见的EMI问题,甚至造成系统误动作的谐波,此时,可在电源系统前端与EMIfilter之间加入L1、C1、L2与C2来减低电源模块之间的交互干扰。

  


 

关键字:串并联  电源设计 编辑:冰封 引用地址:模块电源设计方法以及串并联应用分析

上一篇:直流开关电源的新技术应用与发展
下一篇:12V输入的双相反向降压/升压电源

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:36

一种带过载保护的开关稳压电源设计方案与实现
  引言   近年来,随着我国农产品需求量的增加,农业自动化水平的提高,以及大量农业机械、电气照明和温控设备的增加,农业电耗逐年增加,生产成本不断提高。随着电子技术的迅猛发展,开关稳压 电源 已作为一种较理想的电源为人们所使用,其运用功率变换器进行电能变换,能够在满足各种农业用电的前提下,降低电耗,其高效节能可带来巨大的农业经济效益。然而当前的农业用开关 稳压电源 ,虽然体积小,效率高,但输出电压的纹波较大,难以保证输出电压高稳定性,常常影响农用机械和电气设备的连续生产,反而增加了耗能。为此,本文提出一种新的带过载保护的 开关稳压电源 设计方案,能为农用大型机械和农业照明设备电路提供稳定的电源,具有比较广阔的应用和发展前景。
[电源管理]
一种带过载保护的开关稳压<font color='red'>电源设计</font>方案与实现
高性能汽车电源设计的发展趋势
2012年,欧洲、日本和美国的汽车市场将有超过半数的汽车安装彩色显示器、导航系统、卫星通信以及其它车载信息娱乐系统,因此,2012年汽车市场的电源需求将于传统设计有很大差异。 高可靠性、低成本、极短的研发周期等等相互冲突的设计要求迫使电源设计人员采用新的具有突破性的技术方案,而这些技术是传统的汽车电源设计中不曾涉足的。 汽车电源设计的六项基本原则 大多数汽车电源架构需要遵循六项基本原则: 1.输入 电压 VIN范围:12V电池电压的瞬变范围决定了电源转换IC的输入电压范围。 典型的汽车电池电压范围为9V至16V,发动机关闭时,汽车电池的标称电压为12V;发动机工作时,电池电压在14.4V左右。但是,不同
[电源管理]
高性能汽车<font color='red'>电源设计</font>的发展趋势
基于Matlab的孤立逆变电源设计方案
  基于Matlab软件平台,采用双环控制策略设计的逆变源,利用Matlab-Simulink-SimPowerSystems的工具箱进行建模仿真,验证了本文所设计方案的可行性和有效性。   0 引言   随着太阳能、风能等可再生能源的发展,分布式发电以其环境污染少、能源综合利用率高、供电可靠等优点,逐渐成为了各国家竞相研究的热点,在美国、欧洲等技术成熟的国家和地区,以将其广泛应用在微电网中。逆变电源作为一种有效的电力供应源,成为了微电网的重要组成部分,并在微电网的研究和实施中得到了广泛的应用。   本文设计的基于PWM 的孤立逆变电源,其控制模型采用电压外环和电流内环双环控制策略,电压外环和电流内环均采用PI控制方式。应用M
[电源管理]
基于Matlab的孤立逆变<font color='red'>电源设计</font>方案
基于DDS的超声波电机测试电源设计
引言   超声波电机(USM)具有能够直接输出低转速大力矩,瞬态响应快(可达ms量级)、定位精度高(可达nm量级),无电磁干扰等诸多优点。USM的运行需要有两路具有一定幅值,相位上正交(或可调),频率在20 kHz以上的高频交流电源。驱动信号源的幅值、频率及相位直接影响USM的性能。为便于USM的性能测试及研究,需要提供一种在幅值、频率、相位上均可调的测试电源。以往的超声波驱动器多采用分立器件构成如文献,其电路结构复杂。文献虽然改用FPGA或CPLD生成,但所生成的信号频率变化是不连续的。文献是用单片机和专用的DDS芯片,存在抗干扰性差,可靠性低的弊端。   本文介绍了基于DLL数字频率直接合成技术( DDS )
[电源管理]
基于DDS的超声波电机测试<font color='red'>电源设计</font>
盘点在开关电源设计中的经典问题
如何为开关 电源 电路选择合适的元器件和参数? 很多未使用过开关电源设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的干扰问题、PCB layout问题、元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。 一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFET集成到芯片中去,这样使用就更简单了,也简化了PCB设计,但是设计的灵活性就减少了一些。 开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路,还有来控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬态响应能力是会有很大影响。 输
[电源管理]
电源设计常见问题解答
Q1:什么是待机功耗? A1:当VCR、DVD以及手机充电器等电器设备插接在墙壁插座中时,即使这些产品处于闲置状态,但却仍然在消耗电能。消费者通常会认为他们的设备已经关机,而事实上,该设备只是处于待机状态,仍然在消耗着功率。 譬如,当您使用遥控器关闭VCR后,由于VCR内部的电源仍然处于接通状态并为遥控接收器供电,因此VCR仍在待机或睡眠模式下耗费着电能。尽管遥控接收器消耗的功率微乎其微(大约0.1W),但由于采用低效技术的电源(如线性电源)不够智能,无法减少待机状态下的功率消耗,结果往往会浪费几瓦的功率。这就是我们所说的待机功耗。 Q2:什么是空载功耗? A2:空载功耗是待机功耗的一个子类。空载功率
[电源管理]
基于UC3901的磁隔离高压电源设计
介绍了隔离反馈式发生器UC3901的特点,给出了采用UC3901设计磁隔离反馈高压电源的设计方法,其中主电路采用推挽变换倍压整流参数设计,并对设计结果进行了验证。 引言 为了提高高压 电源系统 的可靠性,减小高压电路对低压电路的影响,高压与低压电路应当相互隔离。常用的隔离方法是:功率主电路采用变压器隔离,反馈控制电路采用光耦隔离。这样的隔离设计方法简单可靠,应用范围广。但在高可靠的应用场合(如抗辐照)或隔离要求较高(如2500 V以上)的场合,光耦隔离就显得力不从心了,这时的磁反馈隔离是一种比较合适的控制电路隔离方法,本文将介绍采用UC3901控制芯片的磁反馈、小型化高压电源模块的设计方法。 1 UC
[电源管理]
简化汽车显示器的系统电源设计
在汽车显示器方面,汽车制造商开始在车厢内安装更多屏幕,更大、更清晰。高级仪表盘、平视显示器、信息娱乐系统、中央显示器、后座娱乐系统、智能后视镜等功能的显示器可生动地显示周围环境、汽车控制和信息娱乐选项。 更重要的是,随着车辆配备更多的自主功能,显示器将继续在安全性和便利性方面发挥关键作用。高级车辆可能拥有多达 10 个显示器。在接下来的几年里,我们可能会看到屏幕大于34英寸的车辆变得普遍,分辨率为4K(最终是8K)。然而,为每辆车添加更多屏幕涉及复杂的平衡行为,因为这些屏幕的电源电路与许多其他电子系统竞争车内有限的空间。需要更小和简化的PCB,因为这将减少物料清单(BOM),从而减少相关成本。 有效的汽车显示器必须解决以下
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved