電源知識(shí)大匯總之組調(diào)節(jié) 獨(dú)立調(diào)節(jié)和DC-DC模塊調(diào)節(jié)
組調(diào)節(jié)(Group regulation)
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/227184.htm“組調(diào)節(jié)”經(jīng)常被用于輸出能力較低或者比較廉價(jià)的電源當(dāng)中。當(dāng)然,可以通過(guò)計(jì)算電源二次側(cè)的電感線圈使用個(gè)數(shù),來(lái)快速判斷電源是否是“組調(diào)節(jié)”。如果發(fā)現(xiàn)只有兩個(gè)電感,那么就是“組調(diào)節(jié)”。個(gè)頭稍大的電感用于12V和5V輸出,另一個(gè)較小的用于3.3V輸出,+12V和5V的調(diào)壓是同時(shí)進(jìn)行,并且通過(guò)同一個(gè)電壓反饋控制器控制。
組調(diào)節(jié)(Group regulation)
不過(guò),如果12V和5V線路負(fù)載的不平衡的話,同時(shí)輸出+12V和5V來(lái)說(shuō),就很容易出現(xiàn)問(wèn)題(如果12V負(fù)載高,5V負(fù)載低,那么調(diào)壓控制就會(huì)調(diào)高 12V電壓,那么同時(shí)輸出的5V,也會(huì)被調(diào)壓控制器也會(huì)調(diào)高,因此5V電壓就會(huì)偏高,甚至?xí)鲆?guī)范)。因此在交叉負(fù)載的測(cè)試中,通過(guò)“組調(diào)壓”的5V電壓則經(jīng)常會(huì)超過(guò)+/-5%的標(biāo)準(zhǔn)。而在“組調(diào)壓”中3.3V則是通過(guò)在12V或5V輸出后的一個(gè)磁放大線圈進(jìn)行調(diào)壓。獨(dú)立調(diào)節(jié)(Independent regulation)
“獨(dú)立調(diào)節(jié)”,通常被使用大功率和高性能電源上,不過(guò)成本相對(duì)較高些。在這樣的獨(dú)立調(diào)壓控制器中,所有的輸出的直流電電壓都會(huì)被單獨(dú)進(jìn)行調(diào)整,而在電壓負(fù)載不平衡時(shí),則不會(huì)出現(xiàn)個(gè)輸電電壓突升或者驟降的情況出現(xiàn)。
獨(dú)立調(diào)節(jié)(Independent regulation)
電源+12V電路通過(guò)主調(diào)壓器調(diào)整,而5V和3.3V則通過(guò)磁放大線圈調(diào)整。同樣可以通關(guān)過(guò)計(jì)算二次側(cè)的磁線圈,鑒別電源是否使用了“獨(dú)立調(diào)壓”,而通常情況下,獨(dú)立調(diào)壓電源在二次側(cè)會(huì)使用3個(gè)電感線圈。穩(wěn)壓調(diào)節(jié):DC-DC模塊調(diào)節(jié)
不過(guò)現(xiàn)在很多電源制造廠,都開(kāi)始使用Buck電路對(duì)小功率輸出的輸電路進(jìn)行壓降轉(zhuǎn)換,其實(shí)這就是我們?cè)诒容^高端的電源產(chǎn)品中比較常見(jiàn)的調(diào)壓方式——“DC-DC調(diào)壓模塊”。
DC-DC模塊調(diào)節(jié)(DC-DC conversion)
過(guò)程是這樣,5V和3.3V直接有12V降壓生成,這樣可以再交叉負(fù)載中,有著很不錯(cuò)的效率。不過(guò)這里,需要指出的是,DC-DC調(diào)壓模塊,其實(shí)也是獨(dú)立調(diào)壓方式的一種。
另外,在濾波整流之后的環(huán)型磁線圈,不僅參與到電壓的矯正,還會(huì)起到更好的濾波作用,更好的一直電流的輸出紋波。然而,在一些利用LLC諧振電路拓?fù)涞碾娫粗?,通常則不會(huì)在二次側(cè)(+12V輸出)看到這樣的環(huán)型磁線圈,而如果有的話,那么它僅僅起到了過(guò)濾的作用。
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評(píng)論