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电力监管机构系列给更高的电压

电力监管机构系列

就像连接被动者,离散半导体场效应晶体管,它可以连接功率调节器电路串联和并联。这可以通过调节器电路由离散的组件,或集成电路连接在一起。这样,集团的总输出功率电力监管机构可以增加超过一个监管机构的评级。

达到一个更高的电压比可能可以从单个功率调节器,可以连接两个电力监管机构串联在一起。换句话说,从一个调节器输出(接地)连接到下一个调节器的输入(压水式反应堆)。虽然有EMI和挑战来自这样的安排,应该加强法规和某种类型的隔离,这种策略可以达到一个更高的电压,当需要在电力电子系统中。

如何连接电压调节器串联

稳压器放置在系列的想法增加输出电压。这类似于连接两个电池系列:两电池电压和根据基尔霍夫电压定律,但目前在每个电池根据基尔霍夫电流定律是一样的。这些电压调节器安排有以下特点:

  • 监管机构与系列输出电压求和
  • 串联的监管机构将共享相同的电流
  • 每个监管机构可以针对不同的输出电压
  • 每个监管机构必须有一个超过负载电流的最大额定电流

以下部分概述如何连接电压调节器串联为了每个监管机构提供保护,实现预定的电压求和。

电路设计

一个简单的示例所需的电路设计连接两个系列的监管机构如下所示。在这个例子中,一个供应的负极连接到正极的其他供应。这组级联连接理论上可以扩展到任意数量的监管机构系列,虽然总功率,可以实现将限制每个监管机构的功率转换效率。

电力监管机构系列

上面的电路图假定两个供应non-isolated,他们共享相同的输入电源。一般而言,他们不需要分享的输入电源为了提供一个总结输出电压,但上面的电路并显示单个源V(在)分布在两个监管机构。

上述电路具有以下属性:

  • 输出电压的总和两个目标电压调节器
  • 输出电流是跨两个监管部门共享
  • 二极管提供两个监管机构之间的隔离
  • 每一个供应可以针对不同的输出电压

中使用的二极管电路不能赶到反向偏压时放置在终端的设计。因此,选择二极管反向击穿电压大于目标每个调节器的输出电压。

反馈的目标

反馈到监管机构可以使用标准的分压器来实现技术(假设电压型控制)或小电阻(假设电流型控制)。电压型控制的实现需要一个电阻分压器在每个监管机构分别与连接回反馈销在每个监管机构。这样的一个示例如下所示。

电力监管机构系列

一个方法来实现监管通过电阻分压器反馈循环。

上述监管方法需要测量在全电压供应# 1。然而,它可能是优势,而不是使用测量负极供给# 1而不是共享接地。

选择系列方法:级联促进监管机构

还有另一个方法来实现加电压,包括级联监管机构。这包括级联的实现提高监管机构。在这种拓扑中,调节器的输出在一个阶段被连接到下一个调节器的输入。这通常在buck-boost - > VRM - > LDO的拓扑类型为嵌入式系统来降低宽输入逻辑水平。然而,更高的电压,提高监管机构需要级联达到更高的电压。

电力监管机构系列

在这种情况下,输出电压不数目。相反,输入电压乘以工作周期每个监管机构因素。监管机构的总效率阶段是乘法,如上面图所示。随着越来越多的监管机构级联起来,所需的输入电压继续上升为了达到目标输出电压。如果你计划级联两个多增加监管机构,确保你的效率被认为是在计算监管要求。

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