---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,vpx电源厂家,---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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分布供电方式具有节能、---、、经济和维护方便等优点。已被大型计算机、通信设备、航空航天、工业控制等系统逐渐采纳,也是速型集成电路的低电压电源(3.3v)的为理想的供电方式。在大功率场合,如电镀、电解电源、电力机车牵引电源、中频感应加热电源、电动机驱动电源等领域也有广阔的应用前景。
电源的电磁干扰水平是设计中难的部分,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。由于直流到直流的转换器很常用,所以硬件---或多或少都会接触到相关的工作,本文中我们将考虑与低电磁干扰设计相关的两种常见的折---案
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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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