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---在设计电源系统时,当一个电源模块无法满足系统设计要求,通常会采用多个电源模块并联应用。电源并联运行是实现大容量、大功率电源系统的关键,不过若是并联太多模块,将会影响均流和---性,并联设计方案不当,---的还会烧毁模块和后级电路。
目前常用的电源并联电路设计方案有电阻并联法、电流均流并联法和二极管并联法三种。电阻并联法是指在模块输出端外分别串接电阻再并联,原理是利用电阻的线性电压实现负载均衡,适用于输出功率不大、准确度要求不高的场合。
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电源设计中即使是普通的直流到直流开关转换器的设计都会出现一系列问题,尤其在高功率电源设计中更是如此。除功能性考虑以外,---必须---设计的鲁棒性,以符合成本目标要求以及热性能和空间---,当然同时还要---设计的进度。另外,出于产品规范和系统性能的考虑,电源产生的电磁干扰(emi)必须足够低。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,而且若开关电源没有---设计,其电源功率因数可能不高。不过,电源的电磁干扰水平却是设计中难预计的项目。有些人甚至认为这---是不可能的,设计人员能做的就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。
开关电源中应用的电力电子器件主要为二极管、igbt和mosfet、变压器。scr在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,gtr驱动困难,开关频率低,逐渐被igbt和mosfet。开关电源的发展方向是高频、高---、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。开关电源由于开关电源轻、小、薄的关键技术是高频化,因此国外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,---是---二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体材料上加大科技---,以提高在高频率和较大磁通密度bs)下获得高的磁性能,而电容器的小型化也是一项关键技术。在测量漏源电压vds的上升时间tr和下降时间tf,或流经q1和q2的电流上升率di/dt时,可以很明显看到这一点。smt技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件,以---开关电源的轻、小、薄。开关电源的高频化就必然对传统的pwm开关技术进行---,实现zvs、zcs的软开关技术已成为开关电源的主流技术,并大幅提高了开关电源的工作效率。对于高---性指标,美国的开关电源生产商通过降低运行电流,降低结温等措施以减少器件的应力,使得产品的---性---提高。
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