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由于电子产品的人气,需要用多种电源供电的设备已经司空见惯。例如,工业用便携式设备或便携式医疗临床设备大部分由电池供电,但一旦插入交流适配器或USB端口,就会从交流适配器或USB端口拔下电源,为电池和系统供电。
移动系统的另一端,大型高可用性服务器机架中至少有两个电源,如果电源出现故障,服务器可以长期运行。存储服务器使用超级电容器来提供备用电源,以便在插入主电源时干净利落地构建无错误的停机时间。
当然,也有使用大电流主电源和小电流辅助电源的服务器。所有这些系统都面临着最重要的任务之一。也就是说,您可以从多种可用电源中自由选择为系统阻抗供电。电源多路复用的隐藏问题是,在同等环境下自由选择适合电源的操作非常简单,但如果自由选择不合适,后果将非常严重,导致系统故障和电源损坏。
特别是,如果电源输入端的电压高,则在并行工作的电源之间展开转换,电流可能会转换为电源。部分电源遇到能源时,不会经常出现故障,控制回路中断,电源输出端子超压,电容器和其他部件可能会烧坏。并行电源转换没有风险。
也就是说,所有电源和输入之间的连接时间可能太长,导致输入电压上升或系统报废不需要很长时间。当电源之间的电压比较接近时,第三个问题不会经常发生。一些基于比较器的控制方法引入了需要仔细设计电源之间的反向转换,即电源之间的转换的浮动模式。完全相同的电源从最简单的情况开始。
用两个相同的电源为一个系统供电。其中,完全相同的意思是,完全相同的公称电压在电源容限内通常更改为几%。这种情况经常发生在配备两个或更多验证电源的高可用性服务器上,如果电源经常出现故障,则需要不间断地运行。
在这些系统中,一个非常简单的方法是自由选择电压最低的电源,为系统供电。两个二极管的阳极分别连接两个电源,阴极连接在一起,形成所谓二极管“或”电路,构建用电压高的电源供电的功能(见图1)。
只有连接到一个电源的时候,这个电路才能工作很长时间。没有两个电源时,电压高的电源二极管偏移相反的方向,其他二极管偏移。图1:两个电源的二极管或电路为阻抗供电。
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