刚刚了解到vicor的产品,发帖申请评估板试试。
最近看到一个说法,VICOR的一些技术可以实现冗余,解决多电源管理的一些问题。不知道具体是哪类产品的哪类技术
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在大功率多电源并联工作中,电源故障可能会损坏整个系统,因此可增加一个或多个冗余转换器或电源以确保发生故障时系统继续操作。
就以VICOR的二代砖块设计N+1冗余电源为例:
假如系统需要1.8KW电源。可以选用VICOR的二代600W模块3+1实现冗余。如图:
1.通过PR脚实现模块均流,采用变压器耦合方式将每个模块PR脚隔离,假如模块1损坏,模块1也不会影响其他模块的控制信号。
2.PC脚为使能端,高电平模块工作,将4个并联模块的PC端相连,然后去控制,使得每个模块同时工作。PC可以通过开关控制。
3.将4个模块并联,每个模块的实际输出功率为450W,留有150W的余量,增加了模块寿命。如果有一个模块损耗,其他三个模块仍然能输出1.8KW.
4.在每个模块输出端的正端增加一个二极管,防止损耗模块的输出端影响其他模块工作。正常工作时,如果输出电流大,这个二级管的损耗是比较的大。VICOR为了提高整体系统的效率,推出了冷或门COOL-ORING。冷或门内部通过控制IC驱动MOS管来取代二极管,这样大大降低了损耗。
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@Vicor520
在大功率多电源并联工作中,电源故障可能会损坏整个系统,因此可增加一个或多个冗余转换器或电源以确保发生故障时系统继续操作。就以VICOR的二代砖块设计N+1冗余电源为例:假如系统需要1.8KW电源。可以选用VICOR的二代600W模块3+1实现冗余。如图:1.通过PR脚实现模块均流,采用变压器耦合方式将每个模块PR脚隔离,假如模块1损坏,模块1也不会影响其他模块的控制信号。[图片]2.PC脚为使能端,高电平模块工作,将4个并联模块的PC端相连,然后去控制,使得每个模块同时工作。PC可以通过开关控制。[图片]3.将4个模块并联,每个模块的实际输出功率为450W,留有150W的余量,增加了模块寿命。如果有一个模块损耗,其他三个模块仍然能输出1.8KW.4.在每个模块输出端的正端增加一个二极管,防止损耗模块的输出端影响其他模块工作。正常工作时,如果输出电流大,这个二级管的损耗是比较的大。VICOR为了提高整体系统的效率,推出了冷或门COOL-ORING。冷或门内部通过控制IC驱动MOS管来取代二极管,这样大大降低了损耗。[图片]
这个版区版主好敬业,快赶上PI了
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@Vicor520
在大功率多电源并联工作中,电源故障可能会损坏整个系统,因此可增加一个或多个冗余转换器或电源以确保发生故障时系统继续操作。就以VICOR的二代砖块设计N+1冗余电源为例:假如系统需要1.8KW电源。可以选用VICOR的二代600W模块3+1实现冗余。如图:1.通过PR脚实现模块均流,采用变压器耦合方式将每个模块PR脚隔离,假如模块1损坏,模块1也不会影响其他模块的控制信号。[图片]2.PC脚为使能端,高电平模块工作,将4个并联模块的PC端相连,然后去控制,使得每个模块同时工作。PC可以通过开关控制。[图片]3.将4个模块并联,每个模块的实际输出功率为450W,留有150W的余量,增加了模块寿命。如果有一个模块损耗,其他三个模块仍然能输出1.8KW.4.在每个模块输出端的正端增加一个二极管,防止损耗模块的输出端影响其他模块工作。正常工作时,如果输出电流大,这个二级管的损耗是比较的大。VICOR为了提高整体系统的效率,推出了冷或门COOL-ORING。冷或门内部通过控制IC驱动MOS管来取代二极管,这样大大降低了损耗。[图片]
请问隔离中的T1,T2的变压器有什么要求?是工频变压器么?
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@Vicor520
在大功率多电源并联工作中,电源故障可能会损坏整个系统,因此可增加一个或多个冗余转换器或电源以确保发生故障时系统继续操作。就以VICOR的二代砖块设计N+1冗余电源为例:假如系统需要1.8KW电源。可以选用VICOR的二代600W模块3+1实现冗余。如图:1.通过PR脚实现模块均流,采用变压器耦合方式将每个模块PR脚隔离,假如模块1损坏,模块1也不会影响其他模块的控制信号。[图片]2.PC脚为使能端,高电平模块工作,将4个并联模块的PC端相连,然后去控制,使得每个模块同时工作。PC可以通过开关控制。[图片]3.将4个模块并联,每个模块的实际输出功率为450W,留有150W的余量,增加了模块寿命。如果有一个模块损耗,其他三个模块仍然能输出1.8KW.4.在每个模块输出端的正端增加一个二极管,防止损耗模块的输出端影响其他模块工作。正常工作时,如果输出电流大,这个二级管的损耗是比较的大。VICOR为了提高整体系统的效率,推出了冷或门COOL-ORING。冷或门内部通过控制IC驱动MOS管来取代二极管,这样大大降低了损耗。[图片]
图中的Z1是什么,怎么选取?
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