当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]摘要:多模块电源系统并联工作时,为了保证模块间电流应力和热应力的均匀分配,防止一个或多个电源模块运行在电流极限值,而采用并联均流控制技术,可以很好地满足需要。文中分析了LTC4350自主均流法的工作原理和性能

摘要:多模块电源系统并联工作时,为了保证模块间电流应力和热应力的均匀分配,防止一个或多个电源模块运行在电流极限值,而采用并联均流控制技术,可以很好地满足需要。文中分析了LTC4350自主均流法的工作原理和性能特点,采用LTC4350制作了两块实验电源模块,并让其并联工作,做均流和热插拔实验,达到了满意的效果。

  0 引 言

  由于大功率电源负载需求的增加以及分布式电源系统的发展,开关电源的并联应用技术日益重要。但是并联运行的各个开关电源模块特性并不一致,外特性好(电压调整率小)的模块可承担更多的电流,甚至过载,从而使某些外特性较差的模块运行于轻载状态,甚至基本上是空载运行。其结果必然加大了分担电流多的模块的热应力,从而降低了可靠性。但是并联的开关电源在模块间通常需要采用均流措施。它是实现大功率电源系统的关键,其目的在于保证模块间电流应力和热应力的均匀分配,防止一台或多台模块运行在自身的电流极限状态。

  目前实现均流的方法有多种,而自主均流以其均流精度高,动态响应好,容易实现冗余技术等特点,而得到了广泛的应用。自主均流法自动设定主从电源模块,均流电路自动让输出电流最大的电源模块成为主模块,其余的电源模块则成为从模块。

  1 LTC4350均流电路原理

  如图1所示,感应电阻Rsense两端压降的高低,代表了开关电源LTC1629输出电流的大小,Rsense两端电压通过LTC4350内部的Isense功能块后转化为测量电流输出,并在增益电阻Rgain两端形成比较电压。此比较电压接在内部均流误差放大器E/A2功能块的反向输入端,并与接在E/A2正向输入端的均流母线电压相比较,如若不相等,误差电压就会在内部Iout功能块变成电流IADJ输出,IADJ就会在Rout两端形成压降,从而影响LTC1629的sense输入端电压,这样,开关电源稳压器LTC1629就自动调整输出电压,直到整个电源系统中所有LTC4350的GAIN引脚电压等于均流母线SB引脚的电压时,负载电流被均匀分配了,也就达到了均流的目的。

图1 LTC4350自主均流原理示意图

  FB引脚外接反馈分压电阻器,并与LTC4350的内部基准电压比较,误差电压经过内部误差放大器E/A1放大之后,驱动均流母线SB,如果FB引脚电压小于或等于基准电压,二极管D1正向导通,E/A1输出驱动SB,若FB引脚电压高于基准电压,D1截止,E/A1则与SB断开。具有最高基准电压的LTC4350将驱动均流母线SB以及内部与其相连的20KΩ负载电阻(每个20KΩ负载代表着一个LTC4350),使均流母线达到适当的电流值。所有其他的LTC4350的COMP1引脚为低电位,断开与均流母线的连接。[!--empirenews.page--]

  2 LTC4350软硬故障及热插拔保护

  电源输出短接到地或输出电压异常高一般称之为“硬故障”,这类故障需要立即将损坏的电源模块与负载断开。电源开路故障和负载电流分配故障一般称之为“软故障”,此时电源输出电压虽然正常,但多个电源模块间电流分配不均。为此,需要在开关电源LTC1629和负载之间加上两个功率MOSFET(M1 和M2 串联,如图1所示),在模块出现“硬故障”和“软故障”时,隔离故障模块。当电源LTC1629输出短路,Isense功能块检测到Rsense上的大于30mV的反向电压并且超过5μs时,外部功率MOSFET栅极电压马上降低而使M2 开路,断开与负载的连接,过压保护通过0V引脚外接的电阻分压网络监视电源输出电压,一旦0V引脚电压超过设定的1.22V阈值,则外部功率MOSFET的栅极电压被拉低而使M1开路,断开与负载的连接。

  当电源首先作用到UCC引脚时,功率MOSFET栅极电压被拉低,一旦UCC升高并大于设定的欠压锁定阈值1.244V,LTC4350的UV引脚发挥作用。如果UV引脚电压大于1.244V,外接功率MOSFET栅极开始由10μA的电流充电,GATE 引脚电压开始以斜率10μA/CG缓慢上升(如图2所示),这个缓慢充电过程允许电源输出在不受干扰的情况下平稳接入负载。而当电源断开时,UV 引脚电压将低于1.22V,LTC4350迅速将外接功率MOSFET栅极放电,使负载与电源之间断开,这样就实现了LTC4350本身的热插拔功能。

图2 接通电源时GATE引脚电压

 3 热插拔设计

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭