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DC/DC电源模块并联:电源简化设计
编辑:上海责允电子科技有限公司   发布时间:2018-09-07

系统设计人员希望考虑将直流电源并联使用可能有很多原因。其中有些与物料清单和物流问题相关,其他则集中于满足系统电流、性能或可靠性目标。

在非设计方面,并联电源的能力也利于某个电源能单独使用,或在跨广泛产品线中组合使用。这可以简化采购,增加单一电源的用量并简化库存管理。

当然,考虑并联电源的技术原因更加复杂。首先,或许由于无法获得较低功耗的元器件,或者市场增加了新卖点和新功能,产品可能实际上比预算需要更多电流,这时使用并联电源可能是一种“保险”的形式。其次,并联电源可以支持N+1甚至N+2冗余,以防止单点故障,或在不影响系统的前提下实现故障电源的热插拔。第三,它允许使用功能、特点和外形尺寸熟知的、经过验证的电源,因而可减少设计导入风险和不确定性。最后,如果一个高功率单元在一个高度局限的区域散热量太多,它可以通过增加电源转换器布板的灵活性来实现“热扩散”。

电源并联提供灵活性和潜在好处的同时,也带来了一个明显的问题:可以在并联配置中使用任何电源吗?答案是“不能”。它取决于电源的设计、电源连接所用的技术,以及并联使用电源的理由。

希望将电源并联最明显和最简单的方法是简单地将其输出连接在一起。一般来说,这行不通,因为每个电源都有其自己的输出电压调节,因此不仅要设法在其负载变化时仍然保证这个调节,而且在调节时还需要避开其他电源闭合回路的影响。

对于那些内部包括传统的误差放大器和参考的电源来说,只以并联方式放置多个电源不是实现高功率阵列的有效方法。电源之间的参数差异往往会引起一个电源——那个以输出电压为基准的最高参考电压的电源——承载所有负载电流,而所有剩下的电源不会带载。

在这种情况下,当负载超过了这个“领先”电源(承担最大负载)的带载能力时,它可能会进入一种恒流极限模式(这可能会也可能不会是一个额定工作模式),或者它可能把过载当作故障而关闭。取决于这个被讨论的电源,这些响应可能会导致过应力,尤其是在它们作为应用中常规操作的一部分出现时。此外,对于那些由于过载而出现电源关闭的情况,在电源阵列中第二高参考电压的电源将被迫承载整个负载,并将同样关闭。这将很快导致整个电源轨的崩溃。

如果一个电源设置为恒压(CV)模式,而其他电源设置为恒流(CC)模式,但输出电压稍高,直接连接拓扑结构的方式可能很有效;请注意,并非所有电源都允许选择输出模式。设置为较高输出电压的电源将提供恒流输出,而它们的每个输出电压都将下降,直到等于CV电源的输出。负载必须吸取足够的电流,以确保处于CC模式的电源必须保持在该模式下运行。请注意,使用这两种方式意味着多个电源不再完全相同,从而削弱了并联配置的某些优势。

如果电源是专为支持这个拓扑结构,或者如果有一个控制回路误差放大器可以反馈误差信号回到所有其他电源,使它们共享负载,直连方法是可行的。不过,对于从主到从的控制信号来说,后一种方法还需要一条“均流母线”。

另一种方法是为每个电源的输出增加串联的小镇流电阻器,以均衡阵列中电源之间的负载电流分布,甚至是在其控制回路看到不同输出电压时,如图1所示。镇流电阻器会对负载调节产生一些影响,这取决于镇流电阻意欲克服不均流所产生的设定点误差的大小。不过,这些镇流电阻器也会散发热量,降低系统效率。


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