當(dāng)前位置:首頁 > 電源 > 電源
[導(dǎo)讀]無源均流是并連兩個(gè)或多個(gè)電源或 DC-DC 轉(zhuǎn)換器,以便它們可以近似平均地共享負(fù)載的一種方法。由于實(shí)現(xiàn)比較簡(jiǎn)單,成本較低,而且可以與最新的低成本小型電源模塊配合使用,因此,這種方法深受歡迎。   盡管無源均流

無源均流是并連兩個(gè)或多個(gè)電源或 DC-DC 轉(zhuǎn)換器,以便它們可以近似平均地共享負(fù)載的一種方法。由于實(shí)現(xiàn)比較簡(jiǎn)單,成本較低,而且可以與最新的低成本小型電源模塊配合使用,因此,這種方法深受歡迎。
  盡管無源均流不能用來獲得您可以從一個(gè)轉(zhuǎn)換器中獲得的雙倍電流輸出(由于其中一個(gè)轉(zhuǎn)換器總是嘗試輸出一半以上的總負(fù)載電流,因此超出了其最大額定值),但它提供了一個(gè)可以滿足更多功率要求的高度靈活的方法,隨著時(shí)間推移系統(tǒng)容量和功能的增加通常會(huì)形成這種情況。通過降低系統(tǒng)內(nèi)每個(gè)轉(zhuǎn)換器上的壓力,而無需再增加其它主動(dòng)電路,無源均流也可以提高 N+1 電源模塊配置的可靠性。
  遺憾的是,這種簡(jiǎn)單的并連方法并非盡善盡美,最大的問題是會(huì)損失系統(tǒng)效率和負(fù)載調(diào)節(jié)。但這些不足是否可以接受,顯然是設(shè)計(jì)時(shí)要考慮的問題,在很大程度上它取決于具體應(yīng)用情況。在本文所舉的例子中,負(fù)載調(diào)節(jié)不是要關(guān)注的問題,因?yàn)椴⑦B的轉(zhuǎn)換器在為板載中間總線供電,從而為多個(gè)負(fù)載點(diǎn) (POL) 轉(zhuǎn)換器供電,這就為其不同的硅負(fù)載提供了進(jìn)一步的下變頻和調(diào)節(jié)。
  我們已選擇了通過并連兩個(gè) Artesyn TQW14A-48S12 中間總線轉(zhuǎn)換器 (IBC) 來說明其優(yōu)缺點(diǎn)。 它們都是寬輸入 168 Watt DC/DC 轉(zhuǎn)換器,主要用于通信領(lǐng)域,它把額定的 48V DC 輸入轉(zhuǎn)換為 12V DC 輸出。TQW14A-48S12 IBC 最高可以輸出 14A,典型效率 95%,并且沒有配備主動(dòng)均流設(shè)備。本圖中的計(jì)算全部是基于最差情況的元件容限。(圖 1) 所示為 N+1 冗余無源均流配置中的兩個(gè) IBC。

  除兩個(gè)轉(zhuǎn)換器之外,還有兩個(gè) Schottky ORing 二極管  D1 和 D2 用來分離輸出。這些被假定為有一個(gè) 0.2V的前降落 ( forward drop),加上相當(dāng)于 7 毫歐姆的阻抗元件。
  為了能夠使用 ORing 二極管在兩個(gè)轉(zhuǎn)換器之間實(shí)現(xiàn)均流,在理想的狀態(tài)下,它們的輸出電壓需要被調(diào)節(jié)為在所有情況下都完全相符。但是,在實(shí)際情況中,幾乎不可能獲得這樣的調(diào)節(jié)準(zhǔn)確度,另外,在我們所使用的例子中,由于經(jīng)濟(jì)原因,只是將 IBC 設(shè)計(jì)為產(chǎn)生松散調(diào)節(jié)的輸出,而沒有提供電壓調(diào)節(jié)裝置。因此,我們有兩個(gè)選擇。一是在轉(zhuǎn)換器輸出上實(shí)現(xiàn)一個(gè)主動(dòng)電路,強(qiáng)制它們均流:這是成本較對(duì)較高的一種,并且要占據(jù)相當(dāng)大的板空間。二是采用無源均流,使衰減阻抗電路 (droop resistance) 與輸出電路串連起來。這個(gè)衰減阻抗電路可以產(chǎn)生足夠的負(fù)載情況下電壓降落,從而使兩個(gè)轉(zhuǎn)換器的電壓相等,這樣轉(zhuǎn)換器即可實(shí)現(xiàn)均流。
  要完成(圖1) 中的電路,我們需要確定衰減電阻器 (droop resistor) R1 和 R2 的值。其中的主要不足如下:如果減阻抗電阻器太小,則將不會(huì)有足夠的負(fù)載情況下的電壓降落,從而無法使轉(zhuǎn)換器共享負(fù)載。反之,如果減阻抗電阻器太大,則完全負(fù)載下的最終電壓會(huì)降得很低,不再有用。要確定理想的值,我們需要確定要載入電壓所允許的最大偏差。
  首先要考慮,TQW14A IBC 在最差情況下輸出的最小電壓。它輸入電壓處于其允許范圍的最低值,即 36V時(shí),就會(huì)發(fā)生這種情況。根據(jù)數(shù)據(jù)表,之后輸出電壓可能會(huì)低至比 12V減去 10%,即 10.8V。
  其次要考慮,負(fù)載可能承受的最小電壓。設(shè)計(jì) TQW14A IBC 主要是用來驅(qū)動(dòng) POL 轉(zhuǎn)換器的,因此,我們假定此時(shí)它們組成了負(fù)載。Artesyn 產(chǎn)生的額定 12V 輸入 POL 轉(zhuǎn)換器分為三組,輸入范圍分別為10.8 ~ 13.2V,10.2 ~ 13.2V 和 10 ~ 14V。顯然我們不能使用 0.8 ~ 13.2V 的輸入范圍驅(qū)動(dòng) POL 轉(zhuǎn)換器,因?yàn)闆]有任何贏余。因此本例中我們使用第二組,并將衰減限制為 600mV。
  要確定 R1 和 R2 的值,我們首先需要從 600mV中減去由絕緣二極管引起的電壓降落,如下所示:
  600mV - 200mV -[(14 安培 x 0.007½ ) x 1000) ]= 302mV
  使用歐姆定律:電壓 = 電流 x 電阻
  R1 = R2 = 0.302 V/ 14 安培 = 0.0215½  或 21.5m½。
  對(duì)于電路,我們將選擇下一個(gè)最低的標(biāo)準(zhǔn)值, 0.020½。假定為 1% 容差的電阻器,最小值將為 0.0198½,最大值將為0.0202½。
  現(xiàn)在電路就設(shè)計(jì)出來了。問題是:其工作性能如何,效率的理論損失為何?我們也需要記住,PCB 導(dǎo)體線徑的阻抗會(huì)影響結(jié)果。由于這一阻抗由應(yīng)用不同而有所差異,因此本例中我們假定值為0健5苯檔拖低承?適?,PCB 線徑的阻抗會(huì)趨向于提高均流。
  通過電路分析,輸出電壓 = Vout1 - Iout1 x R1 = Vout2 - Iout2 x R2,負(fù)載電流 = Ioutload = Iout1 和 Iout2
  單獨(dú)的輸出電流 Iout1 和 Iout2 可以通過以下公式計(jì)算:
  Iout1 = [Vout1 -Vout2+(R2 x Ioutload )]/(R1+R2)
  Iout2 = Ioutload -Iout1
  Vout = Vout1 - (Iout1 x R1)
  注意,Iout1 和 Iout2 的公式表示  5 安培或更少負(fù)載電流情況下 Iout2 的負(fù)電流。由于 ORing 二極管,負(fù)電流會(huì)被阻住,這就造成 Iout2 的零安培。在電流輸出刻度的另一端,注意最多可以使用 22A 無源均流,超出其中一個(gè) IBC 的最大輸出容量。
  另外,表 1 顯示了由于電阻器和 ORing 二極管造成的功率損失,以及對(duì)效率的整個(gè)影響。從此表可以看出,無源均流遠(yuǎn)非完美。由于負(fù)載和 1% 標(biāo)準(zhǔn)部件造成的電路限制,在理論上,最差情況下,兩個(gè)轉(zhuǎn)換器之間的共享的 22A 負(fù)載的負(fù)載共享為 24.4%(基于 0.02 歐姆的衰減電阻器)。但是,這一負(fù)載共享是在損失了 4.05% 的效率后取得的。
  特別重要的是要知道,我們使用的是最差情況的數(shù)字來說明無源均流。基于實(shí)際 Cpk(Process Capability Index ,處理功能指數(shù))采樣測(cè)試數(shù)據(jù),TQW14A IBC 的最差情況輸出電壓值為最大 12.098V,最小 11.957V。在允許 ORing 二極管的電壓降落之后,這些值分別可以降至 11.898V 和 11.757V。更為合理的情況應(yīng)是使用實(shí)際 Cpk 采樣測(cè)試數(shù)據(jù),但其值相當(dāng)于與平均數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)偏差。這就會(huì)產(chǎn)生最大 12.076V,最小12.006V 的轉(zhuǎn)換器輸出電壓,分別提供 11.876V 和 11.806V 的 post Oring 二極管值。盡管整個(gè)效率大體上仍然沒有變化,但是,使用更為合理輸出電壓值的效果是將均流的準(zhǔn)確性提高了 11%,并且在超過轉(zhuǎn)換器的輸出額定值之前并連的 IBC 現(xiàn)在可以提供高達(dá) 25A 的電流。
  結(jié)論
  如果可以承受少量的轉(zhuǎn)換效率損失,無源均流可以提供能夠滿足增強(qiáng)的板載功率要求,而不必進(jìn)行重大重新設(shè)計(jì)的一種低成本方法。盡管我們選擇了通過中間總線使用兩個(gè) IBC 供電的 POL 轉(zhuǎn)換器來說明這些技術(shù),但這種方法也適合于配合具有嚴(yán)格調(diào)節(jié)輸出功能的傳統(tǒng)磚型轉(zhuǎn)換器。
  去掉 ORing 二極管會(huì)明顯提高整體效率,但應(yīng)隨時(shí)需要保證相當(dāng)高的最小負(fù)載。但是,這種方法并非沒有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)樵诠ぷ鲿r(shí),轉(zhuǎn)換器的同步整流階段所使用的 FET 可能會(huì)減弱,或送出電流,并且電量可能因此在兩個(gè)轉(zhuǎn)換器之間循環(huán)。
  采用無源均流的其它原因還包括:提高 N+1 電源模塊配置的可靠性,保證沒有使用中間電壓總線和負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器的電路板的更好性能。如果電路板包含了配送很寬的負(fù)載,通過使轉(zhuǎn)換器盡可能接近負(fù)載將可以取得較好的調(diào)壓效果——也許使用電路板的兩面——并且由于電路板線徑將傳送更少電流,因此可以減少銅芯的數(shù)量。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或?qū)⒋呱龈蟮莫?dú)角獸公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關(guān)鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國(guó)汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認(rèn)證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時(shí)1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動(dòng) BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務(wù)能7×24不間斷運(yùn)行,同時(shí)企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險(xiǎn),如企業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務(wù)連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報(bào)道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對(duì)日本游戲市場(chǎng)的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)開幕式在貴陽舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導(dǎo)體

8月28日消息,在2024中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上,華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機(jī) 衛(wèi)星通信

要點(diǎn): 有效應(yīng)對(duì)環(huán)境變化,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升 落實(shí)提質(zhì)增效舉措,毛利潤(rùn)率延續(xù)升勢(shì) 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長(zhǎng) 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運(yùn)營(yíng)商 數(shù)字經(jīng)濟(jì)

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺(tái)與中國(guó)電影電視技術(shù)學(xué)會(huì)聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會(huì)上宣布正式成立。 活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng) NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會(huì)上,軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"軟通動(dòng)力")與長(zhǎng)三角投資(上海)有限...

關(guān)鍵字: BSP 信息技術(shù)
關(guān)閉
關(guān)閉