電源模塊串并聯電路同時能應用領域在哪些設備?
發布時間:2020-05-13 11:20:06 瀏覽:2447
電源模塊設計在控制系統設計中是非常至關重要的過程,它對整體系統軟件是否能夠正常運行起著關鍵性作用。選用電源模塊能夠 靈活方便快捷地開展系統開發,減少產品設計時間段,節約人力物力。但在實際上應用領域中,因為板載面積、成本費用、特殊性應用領域等市場需求,單一化的電源模塊并不能滿足需要,通常必須串聯或并聯多個電源模塊同時使用。
通常典型的串聯應用為了獲得較高的電壓輸入輸出,可將兩個電源模塊的輸入輸出串聯起來,隨后直接與負載連接,可獲得倆組輸入輸出相加以后的輸出電壓。消費者可在各組輸入輸出并上二極管(必須注意的是二極管應選擇正向導通壓減少的二極管,反向耐壓試驗應超過對應的電源模塊輸出電壓,順向電流量額定電流應超過串聯負載電流量),防止倆組輸入輸出因啟動時間誤差,在輸入輸出端產生異常的電流量路徑所導致的影響。串聯后的輸出電壓,還可再加上輸入輸出電容,減少因兩個電源模塊差頻所導致的紋波噪音。
電源模塊除去能夠 串聯,還能夠兩組或多組并聯,進而達到多倍的輸出功率供系統軟件運用。但通常電源模塊大部分為固定不動電壓輸入輸出,除非是其本身具有可并聯的基本功能,否則的話不應該并聯運用。關鍵因為是兩個電源模塊的輸出電壓調節不可能完全一致,而輸出電壓較高的電源模塊將要出示全部的負載電流量。并且就算是兩個電源模塊的輸出電壓調節完全一致,也會因為兩者不同的輸出阻抗及其隨時間段和環境溫度不同產生的變動,導致兩個電源模塊的負載電流量不平衡。與串聯相比較,其并聯會相對性困難許多。
典型的電源模塊并聯應用領域方法有:在倆組電源模塊的輸入輸出端,各自串接電阻再并聯運用,利用輸入輸出電流量對倆電阻產生的線性電壓降,使倆組電源模塊盡可能達到平衡供應負載,防止輸出電壓較高的電源模塊來出示大部分的負載市場需求。再有就是在倆組電源模塊的輸入輸出端各自串接二極管,再并聯運用,可防止不同電源模塊輸出電壓逆流到另一個電源模塊。倆種方法成本低,主要用于精度規定不高的場合。運用專用IC開展并聯運用的電源模塊,其本身需具有remotesense或trim基本功能才能開展均流控制。這種方法成本高,主要用于精度規定高的場所。
在電源模塊系統軟件中,如果運用多組電源模塊,且輸入端運用同一電源模塊時,通常為了防止多組電源模塊相互之間的互動干擾產生EMI問題,必須在電源模塊前端外接多個外圍防護元器件。
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