两个电源模块如何并联

两个电源模块如何并联

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关键词:模块电源并联均流方法有那些?电源模块并联应用的方法和注意事项

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一、模块电源并联均流方法有那些?

  • 方法一,输出阻抗法(下垂法,电压调整率法)

    并联的各模块的外特性呈下垂特性,负载越重,输出电压越低。在并联时,外特性硬(内阻小)的模块输出电流大;外特性软的模块输出电流小。输出阻抗法的思路是,设法将外特性硬(内阻小、斜率小)的外特性斜率调整得接近外特性软的模块,使得两个模块的电流分配接近均匀。

  • 方法二,主从设置法。

    主从设置法即是认为选定一个模块作为主模块(Master
    Module),其余模块作为从模块(Slave
    Module)。用主模块的电压调节器来控制其余并联模块的电压调整值,所有并联模块内部具有电流型内环控制。由于各从模块电流按同一基准电流调制(主模块的电压误差转换成的基准电流),从而与主模块电流一致,实现均流。

  • 方法三,平均电流自动均流法。

    用均流母线来连接所有电源模块输出电流取样电压的输出端,均流母线上的电压由所有并联电源模块系统取样电压,经各电源模块的均流电阻所提供。通俗地说,即是均流母线的电压为各模块电流信(以电压呈现)的平均值,然后各模块的电流信号(以电压呈现)再与均流信号比较,得到补偿量用来进行控制。

    平均电流自动均流法可以精确均流。但是,当连接在母线上的某一个模块不工作时,将导致母线平均值降低,电压下调,到达下线时出现故障。

  • 方法四,最大电流法自动均流。

    又称“民主均流法”,该法与主从设置法相似,区别在于主模块是不固定的,系统中电流最大的模块自动作为主模块工作。

  • 方法五,热应力自动均流法。

    该法按每个模块的电流和温度(即热应力)自动均流。系统中仍以各模块电流平均值得到均流母线作为比较参考,各模块的电流信号再与均流母线作比较得到误差,进而补偿控制。(目前不太明白与前面的平均电流法的区别)

  • 方法六,外加均流控制器。

    应用此法时,每个模块的控制电路中都需要加一个特殊的均流控制器,用以检测并联各模块电流不均衡情况,调整控制信号,从而实现均流。但是均流控制器的引入增加了系统的复杂性,若设计不正确,可能使系统不稳定。

  • 二、电池是怎么并联的?

    并联后电压不变,电流等于所有单个电流的总和。并联电路是使在构成并联的电路元件间电流有一条以上的相互独立通路,为电路组成二种基本的方式之一。电路有多条路径,每一条电路之间互相独立,有一个电路元件开路,其他支路照常工作。

    并联电路中的总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数和,1/R=1/R1+1/R2或写为:R=R1*R2/(R1+R2),即1/R=1/R1+1/R2+1/R3+…+1/Rn,并联电路中的各支路电流之比等于各支路电阻的反比,I1/I2=R2/R1。

    电池并联注意事项

    根据开关电源的原理,要确保电源模块在并联使用时,仍能精确的限制每个模块的输出电流,可以使用上端采样限流电路来实现。

    考虑到实际量产的电源模块,输出电压肯定会存在一些差异,随机两个模块并联在一起,有可能出现一路满载工作,一路轻载工作,但是由于每路输出均被限制在安全值范围内,即使满载工作,也不会对单路使用寿命造成明显影响,不会影响整个系统设计,即系统可以安全稳定运行。

    以上内容参考  百度百科-并联

    电源模块并联应用的方法和注意事项

    2015-09-27 16:35·电子产品世界

    摘要:在电源系统设计中,当一个电源模块的功率无法满足系统的设计要求时,我们往往会考虑多个模块的并联使用。如果并联设计不合理,就会导致并联模块输出均流失效,会有烧坏电源模块、甚至损坏后级系统的风险。今天跟大家简单分享一些造成电源模块并联失效的真正原因。

    目前电源系统的发展趋势采用新型的功率器件实现小型、轻量、高效率的电源模块化,通过并联进行扩容。电源并联运行是电源产品模块化、大容量化的一个有效方案,是电源技术发展的趋势之一,是实现组合大功率电源系统的重点。

    1.不能并联的根源

    很多工程师刚接触电路系统设计时,总会把多个电源模块并联一起使用,导致模块输出无法均流,使得模块输出短路、启动异常、损坏等现象。要彻底解决并联模块均流的问题,必须从模块的结构和输出特性入手,寻找根本原因。

    图1

    图1为电源模块的内部等效与输出负载特性曲线:VO=f(IO),R为模块的输出阻抗(包含导线电阻和接触电阻等),空载时,模块输出电压为最大值VO(max)。当负载电流变化△IO时,负载电压变化量为△VO,△VO=R*△IO,R*△IO也表示模块的负载调整率。负载电压VO与负载电流IO的关系可表示为:

    VO=VO(max)-R*IO

    当两个模块相互并联,如图2所示,则有:

    VO1=VO1(max)-R1*IO1

    VO2=VO2(max)-R2*IO2

    IO=IO1+IO2

    如果两个模块的参数完全相同时,即:VO1(max)=VO2(max)、R1=R2,则两条负载特性曲线重合,能实现负载电流均匀分配。但在实际应用中,两个具有相同容量的模块,VO1(max)与VO2(max)、R1与R2的参数也不可能完全做到相同。从图2可以看出,由于输出到负载RL的等效阻抗R1、R2很小,输出电压即便出现很小的差别也会引起输出电流很大的变化。例如:当负载RL电流由IO=IO1+IO2增大到IO、=IO1、+IO2、时,负载特性曲线斜率小的模块1将承受大部分负载电流,模块1将运行在满载或过载限流状态,影响模块的可靠性。

    图2

    通过对图1、图2的分析可知:造成相互并联的电源模块不均流的主要原因是输出电压和等效阻抗不一致。

    2.并联的解决方案

    并联电源电路的设计,要比串联电源电路设计复杂得多,需要考虑输出电压差、输出阻抗匹配、输出电流均衡等问题。接下来为大家简单介绍几种在日常电源电路设计中比较常用的并联方案,帮助工程师高效完成并联设计任务。

    a.电阻并联法

    图3是一种采用比较多的电源并联方案:电源输出电阻并联法。在两组模块输出端先分别串接电阻R1、R2,然后再并联。此种方案主要利用电阻R1、R2上的线性电压,使得两组模块尽量达到负载均衡目的,避免负载特性曲线斜率小的模块承受大电流输出。此并联方案成本低,但只适合在精度要求不高、输出功率不大的场合

    图3

    b.二极管并联法

    图4是电源输出二极管并联法,在两组模块输出端先分别串接二极管D1、D2,然后再并联。此种方案与电源输出电阻并联法原理相同,优点在于可以利用二极管防止不同电源模块的输出电流逆流到另外一个模块,形成内环流。

    图4

    c.电流均流并联法

    图5是电流均流并联法,使用特定均流IC设计电源并联输出,每一个被并联的模块都能均流输出,提升每个模块的可靠性,但成本相对比较高,适用于有较高精度要求的应用场合。

    图5

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