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模块电源的并联均流技术 主讲人:方昕 部门:CP-HW 工号:91246 主要内容 一,概述 二,常用并联均流技术 三,应用实例 四,注意事项 一,概述 为什么要并联? 扩容:满足大功率电源系统的负载功率要 求。 冗余:某一个单元电源损坏后整个电源系 统的输出还有足够的负载能力 提高电源系统的工作可靠性 一,概述 早期并联的方法: 一,概述 常用的均流技术: 输出阻抗法(Droop) 主从法 自动均流(包括平均值均流、最大值均流) 外控法均流 热应力均流 一,概述 基本要求: (1)并联系统内,模块承受的电流可以自动平衡; (2)并联扩容后,总电源系统的源电压效应和负载效应 保持在所要求的技术指标内; (3)采用冗余技术,某一个单元电源损坏后整个电源系 统的输出还有足够的负载能力。 二,常用均流技术介绍 常用的均流技术: 输出阻抗法(Droop) 主从法 自动均流(包括平均值均流、最大值均流) 二,常用均流技术介绍 输出阻抗法(Droop) 二,常用均流技术介绍 二,常用均流技术介绍 二,常用均流技术介绍 二,常用均流技术介绍 “下垂法”的特点: 1)无互连线,结构简单可靠,可实现近似均流; 2)电压调整率降低; 3)对“均流”而言为开环控制,小电流时分配特性差; 4)受硬件参数影响,均流可能变化。 二,常用均流技术介绍 主从法 二,常用均流技术介绍 主从法的特点: 1)双环控制,从模块跟随主模块的电流基准信号; 2)通信联系,系统复杂; 3)可靠性取决于主模块,只能均流,不能构成冗余系统。 二,常用均流技术介绍 自动均流-平均值均流 二,常用均流技术介绍 自动均流-最大值均流 二,常用均流技术介绍 自动均流法的特点: 1)均流度高,主动均流; 2)电压调整率、动态响应基本不受影响; 2)需要均流母线,系统较复杂。 三,应用实例(CBB) --《模块自然均流功能电路》 三,应用实例(CBB) 三,应用实例(CBB) --《均流电路设计规范》 三,应用实例(CBB) 实际应用中需要注意的问题: 1,热插拔 主电、控制电、均流控制电源等的上电顺序。 2,故障退出 主母线向模块灌电流,及时退出并联系统。包括控制 连接和主功率连接。 * * 二极管 MOSFET 可能有环流 并联需要有均流技术 功耗大 压降大 电压初始设定相等,外特性斜率不等 电压初始设定不等,外特性斜率相等 空载有环流 外特性“软化”实现近似均流 改变斜率 “软化”实现: 串电阻,功耗大; 检测电流信号,控制驱动脉宽 输出外特性--斜率 参见外特性图 EMERSON #N EMERSON #N-1 EMERSON #2 EMERSON #1 . . . 上岗制 接班制 仲裁制度 优化 注意:a,b是悬浮电压,需要用差分放大进行检测 1,二极管压降 2,R分压效应 Case 1 二次电源 AVE200-48S68-6 --《用运放实现的自主均流控制电路设计规范》 Case 2 信佳DCDC电源(T1R3560Z) UC3902D Case 3 3G基站电源模块 (HM48S27/1800) *
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