電源適配器強(qiáng)制均流和遠(yuǎn)程取樣 |
強(qiáng)制均流 電壓可控的電源適配器本質(zhì)上是低輸出阻抗的設(shè)備。因為任何兩個或更多設(shè)備的輸出電壓和性能特點都不可能完全相同,當(dāng)這些設(shè)備并聯(lián)工作時,不會平均分擔(dān)負(fù)載電流。 很多方法可用于強(qiáng)制均流,見第一部分第24章。然而,大多數(shù)情況下這些技術(shù)是通過降低電源適配器的輸出阻抗(從而也降低了負(fù)載調(diào)整率)來強(qiáng)制均流的,因此在并聯(lián)強(qiáng)制均流的應(yīng)用中,負(fù)載調(diào)整率性能要低于單一器件應(yīng)用時的性能。 一個可能的例外是電壓可控的電流源的主從設(shè)置技術(shù)。但主從設(shè)置技術(shù)現(xiàn)在已不受青睞了,因為它無法提供冗余的并聯(lián)運(yùn)行,主模塊系統(tǒng)的故障常導(dǎo)致整個系統(tǒng)失效。 最近,直插式電源適配器電流型控制拓?fù)涞幕ミB系統(tǒng)已經(jīng)顯示了相當(dāng)可觀的前景。理論上這一技術(shù)是相當(dāng)好的,但是在設(shè)備之間的P端連接上產(chǎn)生噪聲的傾向使其具體實現(xiàn)起來有點困難,并且,如果用一個設(shè)備來提供控制信號,那么這個設(shè)備的失靈將造成整個系統(tǒng)停機(jī),而且這也與并聯(lián)冗余系統(tǒng)的要求相背離。 第一部分第24章設(shè)計的強(qiáng)制均流系統(tǒng)不受這些問題的制約。盡管輸出調(diào)節(jié)較差,但在一般環(huán)境下,輸出電壓的變化只有幾毫伏,這對大多數(shù)實際應(yīng)用來說是可以接受的。 如果不提供強(qiáng)制均流,那么一個或幾個電源適配器將運(yùn)行于最大限流模式,面其余的電源適配器將幾乎空載運(yùn)行,然而,只要電源適配器在限流模式下能連續(xù)工作,這種限流使電源有合理的使用壽命,那么也可采用簡單的直接并聯(lián)連接,這種方法不應(yīng)被忽略。
遠(yuǎn)程取樣 如果負(fù)載與電源適配器的位置相距較遠(yuǎn),輸電線上的電壓下降較大,通過在電源適配器中采用遠(yuǎn)程電壓取樣可以提高工作性能。在原理上,參考電壓和比較放大器的輸入通過單獨(dú)的電壓取樣線連接到遠(yuǎn)處的負(fù)載以抵消連線壓降效應(yīng)。這種取樣導(dǎo)線上的電流很小,電壓降也可忽略不計。這種連接安排可通過提高所需的供電電壓來補(bǔ)償主電路輸出引線產(chǎn)生的引線壓降,保證供給負(fù)載的電壓正常。在低電壓、大電流的應(yīng)用中,這種措施尤其有用。但是使用者要知道這種技術(shù)的最少三個限制。
(1)輸電線上可允許的最大外部線壓降通常被限制到每根線250mV,從而來、去兩條引線的壓降共500mV。在一個100A、5V的應(yīng)用中,這將增加電源適配器50w的額外功耗,這些功率都損耗在輸電線上。
(2)當(dāng)電源適配器要被接成并聯(lián)冗余模式時,通常的做法是串聯(lián)一個二極管來隔離每個電源適配器。原理就是如果一個電源短路,二極管將把這個電源適配器與其余設(shè)備隔離開來如果使用這種連接,忽略所有的引線損失,則電源終端的電壓至少比負(fù)載端高0。7V除非電源適配器是特別為這一運(yùn)行模式而設(shè)計的,否則所要求電源適配器終端電壓可能超過設(shè)計規(guī)定的最大值。還必須注意到在并聯(lián)冗余模式下電源出現(xiàn)故障時,放大器檢測取樣引線將仍連接在負(fù)載上并檢測負(fù)載的電壓。遠(yuǎn)程取樣電路應(yīng)維持這一狀況而不造成更多的損壞。 一般的做法是用電源適配器內(nèi)部的電阻連接遠(yuǎn)程取樣端到電源適配器輸出端,以避免取樣線連接斷開時失控和電壓過沖。當(dāng)這種電阻被用于并聯(lián)冗余連接時,必須能夠消耗一定的功率v/R,在電源適配器端輸出電壓降為零時也不會出現(xiàn)故障。
(3)遠(yuǎn)程取樣被連接到功率放大器回路的高增益部分,因此在遠(yuǎn)程取樣線上接收到的任何噪聲都會作為輸出電壓噪聲傳到電源端,從而降低了供電性能,而且由引線電感和電阻引起的附加相移可能產(chǎn)生不穩(wěn)定影響。因此,推薦采用雙線作為遠(yuǎn)程取樣線使電感和噪聲干擾最小。 因分布電容會使瞬變特性變差,除非同軸電纜已被正確匹配,否則不推薦使用同軸電纜連接。
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| 發(fā)布時間:2018.08.29 來源:電源適配器廠家 |
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