---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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绝缘栅双极性晶体管(insulated gate bipolar tansistor,igbt)是一种复合开关器件,关断时的电流拖 尾会导致较大的关断损耗,如果在关断前使流过它的电流降到零,则可以显着地降低开关损耗,因此igbt宜采用零电流(zcs)关断方式。igbt在 零电压条件下关断,同样也能减小关断损耗,但是mosfet在零电流条件下开通时,并不能减小容性开通损耗。谐振转换器(resonantconverter ,rc)、准谐振转换器(qunsi-tesonant converter,qrc)、多谐振转换器(multi-resonantconverter,mrc)、零电压开关pwm转换器(zvs pwm converter)、零电流开关pwm转换器(zcs pwm converter)、零电压转换(zero-voltage-transition,zvt)pwm转换器和零电流转换(zero- voltage-transition,zvt)pwm转换器等,均属于软开关直流转换器。电力电子开关器件和零开关转换器技术的发展,促使了高频开关电源的发展。
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谐波系列的电磁干扰幅度受q1和q2的通断影响。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。这也表示,我们可以很简单地通过减缓q1或q2的通断速度来降低电磁干扰水平。事实正是如此,延长开关时间的确对频率高于 f=1/πtr的谐波有很大影响。不过,此时必须在增加散热和降低损耗间进行折中。尽管如此,对这些参数加以控制仍是一个好方法,它有助于在电磁干扰和热性能间取得平衡。具体可以通过增加一个小阻值电阻(通常小于5ω)实现,该电阻与q1和q2的栅极串联即可控制tr和tf,你也可以给栅极电阻串联一个 “关断二极管”来独立控制过渡时间tr或tf(见图3)。这其实是一个迭代过程,甚至连经验丰富的电源设计人员都使用这种方法。我们的终目标是通过放慢晶体管的通断速度,使电磁干扰降低至可接受的水平,同时---其温度足够低以---稳定性。
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