Loading
新闻中心库存中心价格中心PDF中心图片中心
ICGLE 电子技术支持中心,为电气人员和相关企业提供全面的信息(IC技术\IC库存\IC图片\PDF资料等)服务
总线设计PCB设计单片机DSPARM
JAVA驱动设计C/C++汇编J2EE网络协议中间件技术嵌入式系统无线通信通信网络模拟技术接口电路显示光电传感与控制EDA/PLD
气流体控制电子产品电机及工具通信设备仪器仪表电线电缆建筑电气低压电器高压电器电源工控自动化广电设备医疗器械More..
电源设计仪器仪表技术专递电路图片电子专栏储存技术汽车电子测量测试音响技术家用电器
成功方案市场分析行业标准应用前沿芯片应用综合专区
从以太网供电中获取更多的电力
来源:<a href=http://www.21ic.com target=_blank>21IC中国电子网</a>   作者:Brian King 和 Robert Kollman,德州仪器
字体大小:[大][中][小]

class=content style=display:block;padding:0px 10px>

引言

 

以太网供电 (PoE) 已经成为一个很通俗的概念,并且正在诸多产品中得到广泛采用,例如:网络电话、安全监控摄像头以及销售点终端。以太网供电是通过一个以太网连接来配送电力的。在一个提供以太网供电的网络中,电力是由电源设备 (PSE) 提供的,这种设备在以太网连接上产生一个 44V57V 输出电压。在以太网连接的另一端,电力被用电设备 (PD) 消耗掉。尽管正在对更高功率以太网供电标准进行定义,但是目前在单个以太网连接上用电设备的功率被限制在 13W 左右。而不幸的是,13W 左右的功率对于许多复杂的应用来说通常是不够的。因此,一些高功率用电设备的设计需要将多端口中的功率转换为 48V 输入电隔离的可用电压。可提供多输入源隔离式功率转换的技术有若干种。

 

压降

 

对于并联 DC/DC 电源而言,一种常用的技术被称为压降法。如果其输出电压随着负载电流增加而下降,那么并联电源将共享电流。这就要求在电源之间没有通信,并且要消除潜在的单点故障。要实施该技术,就需要最小化额外部件的数量。如果使用了电流模式控制,那么您就可以通过简单地限制控制环路的 DC 增益来引入与负载电流成正比例关系的输出压降。如果需要更高的精确度,那么就可以按 1 所示来实施该电路。该电路利用差动放大器 U1B 来测量输出电流,并且将一个误差注入到补偿放大器 U1A 的调节环路中。要想实现自主电流共享只需要添加数个电阻器和一个放大器即可。

 

 

1 压降法添加了极少的几个组件

不幸的是,压降共享并不是十分地精确。 2 显示了 1% 电阻容差、1.5% 参考容差和 10% 总压降的最坏情况变化。该设计具有一个 5V 的额定设置值和一个 ±5% 的变量压降。最小值曲线和最大值曲线表明了其极值情况下的组件容差。如果您将这三个电源并联,且无负载,那么最高输出电源往往会调节输出电压。如 1 所示,如果电源使用了二极管进行调节,那么带最低输出电压的电源将不会输出任何电流。随着负载电流的增加,输出电压开始下降。具有最高输出电压的电源将提供所有电流,直到其输出电压下降至 5.25V。然后,第二高输出电压的电源开始提供电流。运用该假定最坏情况容差的设置值,在最低输出电压的电源开始发挥作用以前,第一个电源便提供了接近其输出功率 70% 的功率。由于不稳定性,因此其并不十分理想;然而,在一些情况下还是可以接受的。随着负载电流的进一步增大,第一个电源可能会达到电流极限。电流进一步增大的问题由其余两个电源来完成,从而实现额定功率运行。

 

同步整流电源拓扑结构允许电源提供或吸收输出电流,对于此种控制方案来说,这样会产生极大的问题。在极值情况下,一个电源可能会试图调节至高端,而另一个电源则试图调节至低端。当这种情况发生在无负载条件下时,一些电源将提供电流至输出端,而另一些电源则会将输出端的电流吸收。这样一来就从一个电源中获取电力,并且在没有为负载提供电力的情况下将其返回至第二个电源。因此,建议在零安培时关闭同步整流器。

 

2 压降法在最差情况下实现电流共享的能力相对较差

 

交错式反向转换

 

交错法提供了另一种从多输入端平衡获得电力的技术。正如压降法一样,交错法使用了一个独立的功率级,用于每一个输入端,并且为共有输出端提供电力。与压降法不同的是,交错式功率级(也称为相位)共享一个相同的一次侧控制器。这样不但可以降低成本,而且还容许每一个功率级与异相同步。同步可降低输出电容器中的纹波电流,并且使输出滤波器的体积更小。交错法要求所有功率输入端共享同一个回路,这样就可以防止此种方法被用于某些应用中。

 

许多 PWM 控制器是专门为交错法而设计的。如果仅仅需要两个相位,那么通过使用一个推挽式控制器来进行交错就可以极大地降低成本。 3 显示了一个使用诸如 UCC2808 推挽式控制器的两相交错式反向电源的原理图。该芯片将每一个相位的占空比限制在 50%,并且对两个功率级做 180° 的异相切换。该推挽式控制器使用峰值电流模式控制,该峰值电流模式控制将两个相位的峰值电流维持在接近的值。在一个非连续的反向电源中,每个相位的输出功率同峰值初始电流的平方成正比例关系。因此,所获得的电力自然地在两个输入端得到了平衡。这种技术使得从两个输入电源获得不超过 5% 误差的均衡的电力。主 MOSFET 上的开关延迟是电力不均衡的主要原因,并且在两个输入电压不相等的情况最为糟糕。由控制器提供的峰值电流极限功能限制了从每个输入端获得的最大电力,同时在欠压和故障时占空比钳位又限制了输入电流。

 

3推挽式控制器驱动一个交错式反向电源

 

使用二次侧负载共享控制器的电力共享

 

在多输入端之间共享电力的第三种方法是由一个二次侧负载共享 IC 实现的。利用这种方法,许多带有远程传感功能电源的独立电源都可以共享一个共有输出。负载共享 IC 通常与电源模块一同使用。 4 是一个例子。使用一个分流电阻器来测量每个转换器提供的电流。由于容差和寄生阻抗,其中的一个电源将提供比其他电源更多的电流。这个电源就像是一个主电源,并且将设置负载共享 (LS) 总线上的电压。从电源将这个负载共享总线电压作为一个参考输入,以此来控制其输出电流。通过在从转换器的远程传感导线上注入一个电压来调节从电源。这样就可以实现主电源对负载输出电压进行控制,从而保证较好的负载调节。这种主/从方法实现了非常高的电流共享精确度,在满负载情况下,电流共享精确度通常会高于 3%

 

由于每一个并联电源都要求有一个负载共享控制器和若干个外部分立组件,相对于压降或交错法而言,这种方法的组件数量要稍微多一些,并且成本也要稍微高一些。此外,由于在启动期间、添加或移除单个电源时会导致一些问题,因此不建议将负载共享控制器与同步整流器一起使用。

 

4 UCC39002 负载共享控制器允许将多个独立电源并联

 

/从隔离式一次侧电流共享

 

可用于将多个电源并联的另一种技术是检测一个(主)电源的主电流并将其与另一个(从)电源相比较。使用光学耦合器或变流器提供了一种在保持隔离的同时,在各电源之间进行电流信息通信的方法。由于能够以最低的成本实现较高的性能,因此变流器是最佳的选择。另外,与光学耦合器相比较而言,变流器具有较高的精确度。它们的精确度通常是由高于 2% 匝比容差和通常为 1% 电阻容差来设置。光学耦合器的性能取决于其电流转换比的容差,最好情况下为 30%

 

结论

 

1 对四种负载共享方法进行了对比。压降法是其中最简单,也是成本最低的方法之一,但其性能最低。此外,它还容许单点故障的发生。通常,性能最高的技术,即负载共享控制器,也是最为昂贵的解决方案。使用交错式一次控制器或光学耦合器/变流器技术提供了一个成本和性能的折衷方案。另外一些因素,例如:同步整流器的使用、以太网供电输入端的数量以及以太网供电输入端是否必须被相互隔离等等,在选择一种方法以前都需要加以考虑。若您在应用中使用合适的技术将会确保您可以从以太网供电中获得最大的电力。

1 负载共享控制器虽然可提供最佳的性能,但价格不菲。

 

 

复杂程度

成本

常用电源回路

单点故障

负载调节

负载共享精确度

压降法

简单

$$

交错法

中度

$

负载共享 IC

中度

$$$

光学耦合电流共享

复杂

$$

 

Upload by 小刘(2008-8-13)
IC
·嵌入式网络智能控制系统的研究
·蜂窝/WLAN多模终端的设计考虑
·基于HMS30C7202嵌入式系统的..
·基于SEP3203的嵌入式以太网口的..
·利用CAN收发器提高CAN网络的安全..
·高性能T比特路由器高可用性的研究与实..
·Linux串口上网的简单实现
·串行ATA总线应用技术
·基于USB2.0与FPGA技术的高速..
·基于嵌入式Linux的便携式RFID..
·滑动相关法伪码捕获的FPGA实现
·基于嵌入式Linux的智能手机系统设..
·电源应用中场效应晶体管的崩溃效应
·基于AD7888的高稳定度激光器多路..
·一种高速低压低静态功耗欠压锁定电路
·MAX2140内部ESD二极管的保护..
·电流测量的原理和产品
·利用PCI1510实现PCI板卡的热..
·基于VC的USB接口通信程序设计
·基于I2C总线技术的USB接口设计
·LCD控制器驱动的24位TFT真彩屏..
·GPS99808模块在汽车防盗系统中..
·热插拔可靠性的新标准
·基于LT1641的双路热插拔电路设计
·四通道I2C多路复用器提供了地址扩展..
·基于PCI总线和DSP芯片的图像处理..
·Linux 2.6 内核中的最新电源..
·高功率以太网供电不再困难
·采用UCC28051的100W通用线..
·电压不足期间支持电信电源的小电容
·负载管理与负载开关的设计与实现
·交叉耦合门防止推挽驱动器交叠
·台式电源测试的革命
·锂电池组的主动电荷平衡
·绿色动力新潮流——燃料电池
·输出电容器的等效串联电阻对滞环控制功..
·动态电源路径管理简化了太阳能板对电池..
·今天的绿色 POL DC/DC 转换..
·使用LXI加强汽车电子测试
·针对无线宽带相位噪声的测试方案
IC
推荐技术文章:
·在低成本测试夹具上实现对表面贴装射频....
·基于CC1100的无线手持终端的设计..
·核磁共振系统中微波射频开关的设计与应....
·基于无线传感器网络的电机运行状态监测....
·Zigbee无线传感器网络平台的设计....
·利用红外技术解决音频无线传输难题..
·温度传感器TMP275在家庭环境监控....
·CF+插槽宿主的供电及热插拔控制设计..
·一种新型的高压变频分布式控制系统..
·固定翼飞机竖直飞行控制系统的设计..
·霍尔效应技术提供紧凑型电流测量传感器..
·语音控制的智能小车设计..
·高精度超声波测距系统的设计与实现..
·基于PLC的玩具整体燃烧自动测试仪的....
·用于各类摄像应用的高速CMOS图像传....
·设计下一代自动化测试系统..
·基本电能质量测量方法和常见问题原因..
·基于FPGA的通用开关电源控制器硬件....
·FPGA器件的设计实现、设计优化与模....
·ARM的位置无关程序设计在Bootl....
·基于OV6630图像传感器和DSP的..
·基于DSP和CPLD的软开关电源数字..
·解决DSP设计面临的终极挑战
·基于P89C52RD2和FPGA的可..
·单片机的图形化编程方法探讨
·单片机系统多串行口设计技术研究
·51单片机红外遥控解码程序
·基于16位单片机的无刷直流电动机控制..
·PIC单片机控制lcd12864液晶..
·用PIC单片机实现LCD显示单个B字
·AVR内部EEPROM读写范例
·AVR模拟比较器使用范例
·用51单片机做的拉幕式数码显示课程设..
·用AT89S51单片机来制作的手动计..
·用AT89S51单片机多路开关状态指..
·单片机AT89S51与ADC0809..
·报警产生器-课程设计
·USB总线在光栅位移传感器检测系统中..
·无线传感器网络低占空比MAC协议研究
·基于微控制器的web服务器设计
IC
IC

©2007 版权归ICGLE所有   页面执行时间:62.500毫秒