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Adaptador de corriente Uso compartido de corriente forzada y muestreo remoto

Tiempo de Publicación:2006-12-07
Uso compartido actual forzado
Un adaptador de corriente controlado por voltaje es esencialmente un dispositivo con baja impedancia de salida. Debido a que el voltaje de salida y las características de rendimiento de dos o más dispositivos no son exactamente iguales, cuando estos dispositivos funcionan en paralelo, la corriente de carga no se comparte de manera uniforme.

Se pueden usar muchos métodos para forzar el intercambio actual. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas técnicas fuerzan el uso compartido de corriente al reducir la impedancia de salida del adaptador de corriente (y, por lo tanto, la regulación de carga), por lo que en aplicaciones paralelas de uso compartido de corriente forzada, la carga El rendimiento de la regulación es menor que el rendimiento de un solo dispositivo solicitud.

Una posible excepción es la técnica de configuración maestro-esclavo para fuentes de corriente controladas por voltaje. Sin embargo, la tecnología de configuración maestro-esclavo ahora es impopular porque no proporciona una operación paralela redundante, y la falla del sistema del módulo principal a menudo resulta en la falla de todo el sistema.

Si no se proporciona el uso compartido de corriente forzada, uno o más de los adaptadores de alimentación funcionarán en el modo de límite de corriente máxima, y los adaptadores de alimentación restantes funcionarán casi sin carga, siempre que el adaptador de alimentación sea capaz de funcionar continuamente en corriente modo límite, este límite El flujo permite que la fuente de alimentación tenga una vida útil razonable, por lo que también se puede utilizar una conexión paralela directa simple. Este método no debe ser ignorado.

Muestreo remoto
Si la carga está lejos de la posición del adaptador de alimentación, el voltaje en la línea de alimentación cae significativamente, y el rendimiento se puede mejorar mediante el muestreo de voltaje remoto en el adaptador de alimentación. En principio, el voltaje de referencia y la entrada del amplificador de comparación están conectados a la carga remota a través de una línea de muestreo de voltaje separada para contrarrestar el efecto de caída de voltaje de conexión. La corriente en este cable muestreado es pequeña y la caída de voltaje es insignificante. Esta disposición de conexión compensa la caída del cable causada por el cable de salida del circuito principal al aumentar el voltaje de suministro requerido para garantizar que el voltaje suministrado a la carga sea normal. Esto es especialmente útil en aplicaciones de baja tensión y alta corriente. Pero los usuarios necesitan conocer al menos tres limitaciones de esta tecnología.

(1) La caída de voltaje de línea externa máxima permitida en la línea de alimentación generalmente se limita a 250 mV por línea, de modo que la caída de voltaje entre los dos cables es de 500 mV. En una aplicación de 100A y 5V, esto aumentará el consumo de energía adicional del adaptador de corriente 50w, que se pierde en la línea de alimentación.

(2) Cuando el adaptador de corriente se va a conectar en modo de redundancia en paralelo, es una práctica común conectar un diodo en serie para aislar cada adaptador de corriente. El principio es que si se corta la fuente de alimentación, el diodo aislará el adaptador de alimentación del resto del dispositivo. Si se usa esta conexión, ignorando todas las pérdidas de cable, el voltaje en el terminal de la fuente de alimentación es al menos 0.77V más alto que el terminal de carga a menos que el adaptador de corriente esté específicamente diseñado para este modo de operación, de lo contrario el voltaje del terminal del adaptador de corriente requerido puede exceder El máximo especificado por el diseño. También debe tenerse en cuenta que, en caso de una falla de energía en modo de redundancia en paralelo, el amplificador detecta que los cables de muestra aún estarán conectados a la carga y detectará el voltaje de la carga. El circuito de muestreo remoto debe mantener esta condición sin causar más daños.

La práctica general consiste en conectar el terminal de muestreo remoto a la salida del adaptador de corriente con una resistencia dentro del adaptador de corriente para evitar sobrecargas y sobretensiones cuando la línea de muestra está desconectada. Cuando esta resistencia se usa para conexiones redundantes paralelas, debe ser capaz de consumir una cierta cantidad de energía v / R, y no habrá falla cuando la caída de voltaje de salida del adaptador de corriente sea cero.

(3) El muestreo remoto está conectado a la porción de alta ganancia del bucle del amplificador de potencia, por lo que cualquier ruido recibido en la línea de muestreo remoto se transmite al terminal de la fuente de alimentación como ruido de voltaje de salida, lo que reduce el rendimiento de la fuente de alimentación y es causado por La inductancia y resistencia del plomo. El cambio de fase adicional puede tener un efecto inestable. Por lo tanto, se recomienda utilizar una línea de muestreo remota de dos hilos para minimizar la inductancia y la interferencia de ruido.

Las características transitorias se degradan debido a la capacitancia distribuida, y no se recomiendan las conexiones de cable coaxial a menos que el cable coaxial coincida adecuadamente.

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