电力监管机构并行给更高的电流
当你需要设计一个电源但你不能足够的电流源,你能做什么来增加输出的电流?一个简单的解决方案是使用一对功率调节器电路并联连接。平行的使用功率调节器电路提供了一个简单的方法源电流高于将可以从一个单一的监管机构。
可以以多种方式形成平行的监管机构。例如,离散的组件可以是平行的,以构建一个功率调节器电路,或整个集成电路可以平行。如果并联集成电路,有一定的预防措施,确保监管机构同相切换而不是一个多阶段的配置。
在这篇文章中,我们来看看细节需要了解监管机构设计为并行操作。系列配置相反,平行的监管者必须非常相似,应该专门为连接在一个平行配置。我们的目标是提供指导如何选择监管机构允许并联,以及如何设计监管机构与离散平行切换元素。
选择并联稳压器
基本拓扑涉及平行电力监管机构如下所示。在这个例子中,监管机构放置在平行排列提供添加剂总电流;结合当前几乎等于两个供应电流之和。总输出功率也是两个动力输出的总和。
在上面的并联电路,它是假定供应ICs,他们可以集成开关和/或电感。它们也可能是电源模块,所有重要的控制、开关和电感组件包括on-die或于。不是所有的模块都适合平行排列,所以重要的是要选择正确监管机构与功能,支持并行操作。
串联和并联的规范
在一系列安排,主要考虑的是监管部门的处理。从本质上讲,一个监管机构可以限制的最大电流限制总当前提供的所有其他监管机构。这不是与平行监管机构。
为了构建工作并行的监管机构,我们有以下要求监管机构规格:
- 开关可以ICs通常用于集成开关
- 控制器必须提供相同的输出电压
- 控制器必须有脉宽调制频率彼此的整数倍
- 外部参考振荡器或同步针可以用来同步监管机构
- 监管机构必须具有相同的地面参考;其输出不应孤立
- 监管机构通常需要自己的反馈循环;不推荐分享一个循环
- 每个监管机构可能有不同的电压供应
为了确保最好的操作并行供给安排,最好的方法是复制一个调节电路在N阶段。这将确保每个阶段的输出电压密切相互匹配在非常小的公差。典型的任何输出电压不匹配达到300 mV有潜力推动的一个监管机构进入过度反极性,并可能损坏电源转换器集成电路。
离散场效电晶体
应该很好理解,许多电力监管机构使用离散场效电晶体外部功率调节器的IC。外部mosfet构成转换阶段,和监管机构的功能集成电路是开关mosfet开关通过控制PWM信号开车的责任周期。门驱动信号在这些场效应晶体管,仍然需要同步转换器波形时间是一致的,这就需要内置同步或振荡器的引用。
为什么你会使用离散场效电晶体平行的开关式控制器吗?答案是:你不应该!如果你所需的开关式稳压器使所需的同步并行操作,它很可能不需要外部离散场效电晶体。
平行场效电晶体提供了一个选择
设计的另一个选择具有更高的电流输出功能的调节电路是使用平行场效电晶体。实际上有些功率调节器ICs不是ICs,他们只是门司机与一个集成反馈和控制机制。这些调节器电路使用以下的组件:
- 一个开关控制器/门驱动器与反馈
- 测量电压或电流的电阻反馈回路
- 一个电感或变压器
- 离散的电容器
- 一个或多个mosfet开关和整改
一个例子调节电路,使用外部场效应晶体管如下所示。通过使用场效应晶体管并联,总电流可以在转换期间提供一个司机的责任周期的摆动要高得多。如果你有N个场效应晶体管并联,总电流的因子N大于一个场效应晶体管。
这可能是一个挑战,如果你调节器IC明渠内运行配置,包括当前的监控。这通常是执行,以确保可以测量当前集成电路,集成电路可关闭如果当前是过度。这个保护集成电路和其他组件从过度加热由于切换损失和R_ON损失。一个更好的选择可能是某种热监控使用平行场效电晶体时获得更高的电流。
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