KR101971242B1 - 파워 서플라이 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 파워 서플라이, 특히 전력을 복수 개의 채널 상에 출력하도록 각각 구성되는 복수 개의 파워 서플라이 모듈; 출력 전류 요건을 복수 개의 파워 서플라이 모듈에 걸쳐 공유하도록 구현되는 전류 공유 제어기를 포함하는 파워 서플라이, 특히 필드버스 파워 서플라이를 제공할 수 있는데, 여기에서; 각각의 모듈 내의 복수 개의 채널 중 적어도 제 2 채널은 각각의 개별적인 모듈 내의 복수 개의 채널 중 제 1 채널의 부하를 추적함으로써, 각각의 모듈에 대하여 감소된 전력 관리 요건을 가지는 멀티채널 및 멀티모듈 파워 서플라이가 제공될 수 있게 한다.

Description

파워 서플라이{POWER SUPPLY}
본 발명은 파워 서플라이 및, 특히 필드버스 파워 서플라이에 관련되는데, 하지만 이것에만 관련되는 것은 아니다.
파워 서플라이는 흔히 전력을 원격 위치에 있는 원격 디바이스/시스템으로 전달할 것이 요구되며, 이러한 요구는 특히 필드버스(fieldbus) 파워 서플라이와 관련하여 대두된다.
이러한 서플라이는 전력을 전달하기 위하여, 그리고 가끔 추가적으로 데이터 등을 중앙 제어/파워 서플라이 위치로부터 원격-위치결정된 필드 디바이스로 전달하도록 채용된다. 원격 디바이스는 임의의 요구된 장비, 예컨대 예를 들어 처리 플랜트 내의 상이한 위치에서 발견될 수 있는 센서, 액츄에이터, 제어 스위치 등의 형태를 띨 수 있다. 모든 이러한 디바이스는 중앙 제어 위치로의 전력, 및 흔히 통신 연결성을 요구하며, 그리고 이러한 필드 디바이스가, 스파크/아크를 피하는 것 또는 감소시키는 것이 중요한 것으로 판별될 수 있는, 예를 들어 잠재적으로 폭발성인 환경에서 발견되는 것이 드물지 않다.
필드버스 파워 서플라이는 현재 널리 공지되며, 일반적으로 전력을 대응하는 개수의 필드버스 채널로 전달하기 위한 하나 이상의 채널을 공급하는 하나 이상의 파워 서플라이 모듈을 포함한다. 각각의 모듈 내에서, 복수 개의 채널은 흔히 고립되며 요구되는 바와 같은 각각의 개별적인 필드버스 채널을 공급하기 위하여 그들 자신의 전용 파워 서플라이 유닛(PSU) 및 컨디셔너 회로부를 가진다.
또한, 파워 서플라이 모듈 중 하나 또는 그 이상이 고장난다 하더라도 원격-위치된 필드 디바이스의 연속된 동작을 보장하기 위하여, 어느 정도의 고장 허용(fault tolerance)이 바람직하다는 것이 널리 인식된다. 이러한 목적을 위하여, 어느 레벨의 리던던시를 필드버스 파워 서플라이 내에 탐재하는 것이 공지된다.
하나의 공지된 배치구성물에서, 각각의 모듈은 리던던트 모듈에 의하여 미러링되고, 이를 통하여 리던던트 쌍을 형성한다. 이러한 배치구성물의 정상 동작에서, 쌍 내의 모듈 중 하나는 전력을 요구된 필드버스 채널로 공급한다. 전력을 공급하는 모듈에 고장이 발생하면, 그러면 쌍 내의 이전에 리던던트였던 모듈이, 고장난 모듈이 적합한 것에 따라 보수 또는 교체되기 위하여 점검되는 동안에 그 채널의 파워 서플라이 요건을 만족시키기 위하여, 동작되기 위하여 스위치-인될 수 있다.
대안적 시스템에서는, 두 개의 모듈은 전력 요건을 일반적으로 정상 동작에 대하여 50/50 의 기초로 공유하도록 구현될 수 있다; 하지만 여기에서 각각은 다른 것이 고장날 경우 요건의 100%를 떠안을 능력을 가진다.
백-업 파워 서플라이 시스템을 사용하는 것은 필드버스 환경에 있거나 있지 않거나와 무관하게, 다양한 가능한 전력 요건을 유지하려고 노력하기 위해서 어떠한 경우에서도 널리 공지되고, 그리고 하나의 이러한 예는 US-A-2007/0162771 에 개시된다. 위에서 논의된 리던던시의 레벨이 2N 개의 디바이스를 수반하는 것과 같은 것으로 고려될 수 있는 반면에(여기에서 N은 정상 동작 도중에 파워 서플라이 요건을 달성하기 위하여 필요한 디바이스들의 개수이다); 이 문서 내에서 리던던시의 레벨은 N+1 아키텍쳐를 포함하고, 다시 말하건대 여기에서 N은 정상 동작 도중에 전체 전력 요건을 공동으로 만족시킬 수 있는 디바이스들의 개수이다.
위에서 논의된 바와 같은 필드버스 파워 서플라이와 같은 공지된 파워 서플라이는, 그들의 일반적 구조 및 요구되는 회로부, 및 회로부 소자의 반복의 높은 레벨에 관하여, 그리고 또한 발열과 같은, 잠재적으로 고가의 및/또는 비효율적 및/또는 공간을 많이 차지하는 보상 피쳐를 요구하는 동작 특징, 예컨대 열 동기 요건(heat sync requirement) 등을 야기할 수 있는 상대적으로 높은 부하 요건에 기인하여 단점을 가지거나 제한적인 것으로 증명될 수 있다.
그러므로, 더 효율적이고 및/또는 비용 효과적이며 및/또는 콤팩트한 디자인 고려사항이 본 발명에 의하여 식별된다.
본 발명은 공지된 이러한 서플라이들보다 나은 장점을 가지는, 필드버스 파워 서플라이와 같은 파워 서플라이를 제공하려고 한다.
본 발명의 하나의 양태에 따르면, 각각 전력을 복수 개의 채널 상에 제공할 수 있는 전력을 복수 개의 채널 상에 출력하도록 각각 구성되는 복수 개의 파워 서플라이 모듈;
출력 전류 요건(output current requirement)을 복수 개의 파워 서플라이 모듈에 걸쳐 공유하도록 구현되는 전류 공유 제어기(current share controller); 및
모든 부하 조건 하에서 각각의 개별적인 모듈 내의 복수 개의 채널 중 제 1 채널의 출력 전압을 추적하도록 구현되는, 각각의 모듈 내의 복수 개의 채널 중 적어도 제 2 채널을 포함하는 파워 서플라이가 제공된다.
모듈들 사이에서 발생하는 부하 공유는 모듈들 각각에서의 전력-관리 특징, 예컨대 열-싱킹을 감소시키는 데 있어서 유리한 것으로 증명된다. 특히, 본 발명의 배치구성물에서는 어느 경우에도 하나의 개개의 모듈이 전체 부하를 담당하도록 요구되지 않는다. 그러므로 각각의 모델에 대한 최대 전력 소모는 그렇지 않은 경우에 그러한 것보다 더 낮으며, 이것이 신뢰성을 증가시키고 열 싱킹과 같지만 이것으로 한정되지 않는 전력 관리 특징을 감소시키도록 한다.
더 나아가, 이러한 장점은 멀티채널 환경 내에서 채널 추적/추종을 통하여 용이하게 반복될 수 있다.
이러한 파워 서플라이는 리던던트 파워 서플라이 기능성 및, 특히 N+1 리던던시 아키텍처를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 전류 공유는 개별적인 파워 서플라이 모듈들의 제 1 채널들에 걸쳐 제어될 수 있다.
하나의 특정 구성에서는, 상기 제 1 채널은 조절(regulated) 채널로서 역할을 할 수 있다.
이러한 방식으로 제 2 및 임의의 후속 채널 각각은 비조절 채널로서 간주될 수 있다.
바람직하게는, 전류 공유 제어기는 복수 개의 파워 서플라이 모듈들 사이의 평형 부하 공유를 위하여 구현된다.
제어 피드백 기능성이 전류 공유를 위하여 포함될 수 있으며 그리고, 더 나아가 각각의 모듈은 전류 공유 제어기 및 제어 피드백 배치구성물을 포함될 수 있다.
다른 피쳐로서, 각각의 모듈은 조절 채널 상에 그리고 단일 외부 공유 라인을 이용하여 내부 어저스트(adjust)를 채용할 수 있다.
특히 각각의 모듈이 단일 파워 서플라이 유닛을 채용하는 콤팩트한 구성이 획득될 수 있다.
이러한 구성은 각각의 모듈 내의 제 1, 제 2 및 임의의 후속 채널에 공통적인 단일 변압기를 포함할 수 있다.
적합한 경우, 각각의 모듈은 스위치 모드 파워 서플라이 제어기 및 단일 변압기를 포함할 수 있다.
본 발명이, 역시 리던던시 및 채널-추적에서 이점을 가질 수 있는 멀티-출력 파워 서플라이 시스템의 임의의 형태를 채용하는 것에 특히 관련된다는 것이 인정되어야 한다.
하나의 특정 실시예에서, 본 발명은 필드버스 파워 서플라이를 포함한다. 본 발명의 다른 양태에 따르면, 전력을 복수 개의 채널 상에 출력하도록 각각 구현되는 복수 개의 파워 서플라이 모듈을 포함하며, 그리고 출력 전류 요건을 복수 개의 파워 서플라이 모듈에 걸쳐서 공유하도록 구현되는 전류 공유 제어기를 포함하는, 파워 서플라이가 제공된다.
이러한 양태에 따르면, 각각의 모듈 내의 복수 개의 채널 중 적어도 제 2 채널이 각각의 개별적인 모듈 내의 복수 개의 채널 중 제 1 채널의 부하(loading)를 추적하도록 구현된다.
다시 말하건대, 이러한 양태는 바람직하게는 필드버스 파워 서플라이를 포함할 수 있다.
본 발명은 첨부된 도면들을 참조하여 오직 예를 드는 것을 통하여 더욱 아래에서 더욱 설명된다:
도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따르는 멀티채널 필드버스 파워 서플라이의 개략적인 표현이다; 그리고
도 2 는 본 발명의 다른 실시예에 따른 멀티채널 필드버스 파워 서플라이의 개략적 블록도이다.
우선 도 1 로 돌아가면, 전력을 일반적으로 N 개의 파워 서플라이 모듈을 통하여 Z 개의 채널 상에 공급하도록 구현되는 멀티채널 필드버스 파워 서플라이(10)가 개략적 블록도에서 도시된다. 참조의 용이를 위하여, 예시된 예에서, Z=4 및 N=3이다.
구체적으로 예시되지 않더라도, 리던던시의 N+1 레벨이 또한 파워 서플라이(10)에 통합되어, 다른(리던던트) 파워 서플라이 모듈이 포함됨으로써 서플라이(10)의 파워 서플라이 부하를 3 개의 파워 서플라이 모듈 중 하나가 고장날 경우 공유하도록 할 수 있다.
고장이 없는 정상 동작을 가정하면, 4 개의 필드버스 채널(12)이 파워 서플라이(10)의 3 개의 파워 서플라이 모듈(14, 16, 18)에 의하여 전력 공급되도록 구현된다.
이러한 예시된 실시예에서, 파워 서플라이 모듈(14, 16, 18) 각각은 다른 것의 미러이며, 따라서 풀 기능성 구조 세부사항은 파워 서플라이 모듈(14)과 관련해서만 논의되고 예시된다.
언급된 바와 같이, 파워 서플라이 모듈 각각은 전력을 4 개의 채널(12)로 공급하는 멀티채널 모듈을 포함한다.
아래에서 더욱 상세히 논의될 것과 같이, 각각의 모듈(14, 16, 18) 내의 4 개의 채널 중 제 1 채널은 메인(조절) 채널을 포함하는 반면에, 잔여 3 개의 채널은 바람직하게는 조절 채널의 동작을 추종하도록 구현되는 추가적(비조절) 채널을 포함한다.
서플라이 모듈(14, 16, 18)의 4 개의 채널 각각은 다른 모듈의 개별적인 4 개의 채널과 통합되어 각각의 채널에 대한 파워 서플라이 요건과 12 에서의 출력을 공유한다.
특히 자신의 PSU를 가지는 파워 서플라이 모듈(14)을 참조하면, 변압기(24), 정류기(26) 및 O 링 다이오드(28)를 거쳐 급전함으로써 4 개의 필드버스 채널(12) 중 조절된 하나 상에 서플라이 전류를 제공하는 조절 채널을 정의하도록 역할을 하는 스위치 모드 파워 서플라이(SMPS) 제어기(20) 및 연관된 스위치(22)가 제공된다.
본 발명의 중요한 고려는 12 에서의, 4 개의 채널 각각의 요건이 복수 개의(도시된 예에서는 3 개의) 파워 서플라이 모듈에 의하여 만족됨으로써, 필드버스 채널의 전류 및 부하 요건이 그러한 3 개의 모듈에 걸쳐서 공유되어야 한다는 것이다.
이러한 공유는 바람직하게는 평형 방식으로 전류 공유(32) 및 연관된 제어 피드백(30)에 의하여 달성되는데, 이것은 부하 평형의 동적 조절을 달성함으로써 어떠한 모듈(14, 16, 18)도 부하를 4 개의 채널(12) 중 제 1 채널(36)를 통하여 일방적으로(unilaterally) 구동하려고 시도하지 않도록 한다.
아래에서 더 논의되는 바와 같이, 이것이 바람직하게 본 발명의 효율 및 신뢰성을 증가시킨다.
즉, 모듈(14) 내의 전류 공유 및 제어 피드백 기능성(30, 32)은 앞서 언급된 동적 부하 평형을 모든 3 개의 모듈(14, 16, 18)에 걸쳐 달성하기 위하여 모듈(16, 18) 내에서 미러링된다.
그러므로 액티브 전류 공유 제어가 모듈들 각각 내의 조절 채널에 걸쳐 적용되며, 또한 그러므로 아래에서 더 논의되는 바와 같이, 유사한 전류 공유 기능성이 이에 응답하여 3 개의 모듈(14, 16, 18)의 개별적인 관련된 비조절 채널 모두에 걸쳐서 - 그리고 채널(50, 52, 54)로 진행하여- 특히 효율적인 방식으로 달성된다.
각각의 모듈의 개략적인 표현으로부터 이해될 바와 같이, 그러나 특히 모듈(14)을 참조하면, 모듈(14)의 3 개의 비조절 채널을 형성하는 정류기 쌍(38, 44; 40, 46; 및 42, 48) 각각은 조절 채널의 일부를 형성하는 것처럼, 동일한 변압기(24)로부터 급전된다. 정류기 쌍은 다이오드 쌍 또는 임의의 다른 적합한 정류기 배치구성물, 예컨대 MOSFET을 채용하는 것들을 포함할 수 있다.
그러므로 비조절 채널의 각각은 조절 채널을 변압기 권선의 적합한 구성을 통하여 정확하게 정의되고 제어될 수 있는 방식으로 추적/추종한다.
따라서, 모듈들 각각의 메인(조절) 채널이 그들의 관련된 필드버스 채널(36)의 전류/부하 요건을 공유하는 한, 제 2-제 4 필드버스 채널(50, 52, 54) 각각의 개별적인 제 2-제 4(비조절) 채널 각각도 그러하다.
그러므로 4 개의 필드버스 채널(12)에는 요구된 전류가 특히 효율적인 방식으로 공급될 수 있다.
공지된 서플라이 배치구성물과 비교할 때, 그러므로 PSU 및 컨디셔너 회로부를 채널들 각각에 대하여 반복할 필요가 없으며, 그리고 전류 공유 기법을 통하여, 모듈들 각각에 대한 전력 관리 요건은 디자인 제약을 감소시키고, 비용 효과를 개선하며 및 기능성 특징, 예컨대 열-싱킹을 만족시키기 위하여, 특히 효율적이고 비용 효과적인 방식으로 감소될 수 있다.
그러므로 예시된 실시예로부터 이해되는 것과 같이, 본 발명에 의하여 고안된 토폴로지는 N+1 개의 모듈을 채용하는데 여기에서 N은 각각의 채널의 출력 요건을 만족하기 위하여 필요한 모듈들의 개수이다. 각각의 모듈은, 전류 공유 회로에 접속될 경우, N+1 개의 모듈이 요구된 출력 전류를 공유하도록 하는 하나의 완전한 PSU를 가진다. 각각의 PSU 내의 제어 피드백은 전류 공유 회로와 공동으로 모듈들 사이의 부하 공유가 평형을 이루도록 유지하도록 보장한다.
오직 하나의 SMPS 제어기, 및 하나의 변압기가 각각의 모듈 내에 존재하기 때문에, 각각의 추가적 채널은 메인(조절) 채널에 의하여 사용되는 단일 변압기를 공유한다. 특정 장점으로서, 변압기의 구조는 각각의 모듈 내의 추가적(비조절) 채널이 메인(조절) 채널의 상대적인 부하를 추적/추종하도록 한다. 변압기의 이러한 구조는, 요구된 추적을 달성하기 위하여 각각의 추가적 이차 채널이 메인(조절) 이차 채널에 근사하게 커플링될 것을 요구한다. 그러므로 바람직하게는, 본 발명은 모듈 당 오직 하나의 SMPS 제어기, 및 하나의 제어기 피드백 루프를 요구함으로써, 단일 채널의 디자인 고려사항, 및 실제 비용의 일부에 대하여 모듈 내에 각각의 추가적 채널을 달성하는 것이 가능하도록 할 수 있다.
본 발명의 예시된 예에서, 그리고 요구된 출력 전압 추적을 달성하기 위하여, 파워 서플라이의 입력 스테이지는 변압기의 고립된 일차 권선에 급전하는 단일 스위치 모드 회로를 포함한다. 언급된 바와 같이, 변압기는 서로 고립되지만 멀티-필라(multi-filar) 방식으로 권선되어 커플링 및 이에 따라서 요구된 전압 추적을 최대화하는 두 개 이상의 이차 권선을 더 가진다. 각각의 이차 권선은 정류기 회로에 급전하여 DC 전압 출력을 제공한다. 출력들 중 하나는 갈바니적으로(galvanically) 고립된 제어 신호를 스위치 모드 회로로 피드백함으로써 전압-조절된다. 그러면 다른 출력들은 이러한 조절 출력(regulated output)을 추종하는 경향을 가질 것이다.
전류 공유 회로부는 어떤 모듈도 부하를 일방적으로 구동하려고 시도하지 않도록 부하 평형을 동적으로 조절하는데, 이것이 본 발명의 효율 및 신뢰성을 증가시킨다.
따라서, 그리고 본 발명의 예시된 실시예가 표시하는 바와 같이, 전류 공유는 단일 전류 공유 및 N 개의 공유 파워 서플라이의 조절 채널들을 접속하는 모니터링 라인을 통하여 획득될 수 있다. 이러한 제어 및 모니터링 라인은 N 개의 파워 서플라이 각각 내의 전류 모니터링 회로를 통하여 구동되어 결합된 출력 전류를 나타내는 전압 피드백을 제공한다. 전류 공유 라인은 각각의 파워 서플라이가 자동적으로 자신의 출력 전압을 조절할 수 있도록 모니터링되어 다른 파워 서플라이와 거의 동등한 전류 공유를 획득하여 부하의 요구를 만족시킨다.
더 나아가, 각각의 필드버스 채널(12)의 전류 서플라이 요건이 3 개의 모듈들 각각에 걸쳐 공유된 방식으로 만족되는 한, 각각의 모듈의 개개의 전력-관리 요건이 따라서 감소된다. 이것은 특히 각각의 모듈의 동작적 특징 및, 특히 열 싱킹 요건을 만족시키기 위하여 취해져야 하는 단계들에 이로운 효과를 가진다. 이러한 요건은 각각의 채널 상의 전력이 단일 모듈에 의하여 급전되었을 케이스에 비하여 훨씬 더 적다.
위에서 논의된 것들과 같은 추적 및 전류 공유 방식을 사용하는 것은, 바람직하게는 임의의 요구된 개수의 비조절 채널을 제공하며, 이것들은 N+1 포메이션으로 서로 접속되어 요구된 전류 공유를 획득할 수 있다.
이제 도 2 로 복귀하면, 어느 정도의 유사성을 제 1 실시예와 공유하는, 본 발명의 제 2 실시예(56)가 도시된다.
파워 서플라이의 제 2 실시예(56)가 또 다시 4 개의 필드버스 채널에 급전하는 3 개의 별개의 모듈을 가지고 도시되지만, 이러한 실시예에서는 도시된 바와 같이 3 개의 모듈을 아우르며 각각 3 개의 모듈의 개별적인 제어 피드백 회로(60, 62, 64)의 각각과 인터페이싱하는 단일 전류 공유 스테이지(58)가 제공된다.
그러나 도 2 에 도시된 파워 서플라이(56)의 특히 메인(조절) 채널의 전력-공유 및 채널-전류 추종 양태와 관련한 동작적 기능성은 도 1 의 실시예와 관련하여 위에서 논의된 것과 일관되게 유지한다.
본 발명의 개별적인 실시예가 요구되는 바와 같은 DC 또는 AC 서플라이와 함께 그리고 본 발명의 다른 피쳐들의 디자인 고려사항에 아무런 영향을 주지 않으면서 제공될 수 있다는 것이 인정되어야 한다. 특히, AC 서플라이를 관리하는 일 실시예가 대안적인 예에서 구현되어 DC 서플라이를 용이하게 관리할 수 있다.
따라서, 본 발명은 복수 개의 채널 상에 전력을 출력하도록 구현되는 파워 서플라이, 및 특히 필드버스 파워 서플라이를 제공할 수 있으며, 여기에서 각각의 모듈 내의 복수 개의 채널 중 적어도 제 2 채널은 복수 개의 파워 서플라이 모듈의 각각의 개별적인 모듈 내의 복수 개의 채널 중 제 1 채널의 부하를 추적하고, 이를 통하여 각각의 모듈에 대하여 감소된 전력 관리 요건을 가지는 멀티채널 및 멀티모듈 파워 서플라이가 제공될 수 있다.
사실상, 본 발명이 앞선 실시예의 세부사항으로 한정되지 않는다는 것이 인정되어야 한다.
예를 들어, 리던던시의 임의의 적합한 형태 및 필드버스 채널의 임의의 요구된 개수에 급전하도록 구현되는 임의의 요구된 개수의 파워 서플라이 모듈을 수반하는 임의의 적합한 파워 서플라이 배치구성물이 제공될 수 있다.
따라서, 임의의 적합한 구성 또는 각각의 모듈 내의 조절 채널을 획득하는 것은, 요구된 전류 공유 및 부하 평형을 3 개의 모듈에 걸쳐 그리고 추가적(이차) 채널에 의하여 추적되고/추종되게 획득하기 위한 임의의 적합한 수단과 함께 제공될 수 있다.

Claims (18)

  1. 파워 서플라이로서,
    전력을 복수 개의 파워 서플라이 채널 상에 출력하도록 각각 구성되는 복수 개의 파워 서플라이 모듈; 및
    상기 복수 개의 파워 서플라이 모듈의 복수 개의 파워 서플라이 채널 중 각 제 1 채널에 걸친 출력 전류 요건(output current requirement)의 공유를 제어하도록 구성되고, 각각의 모듈 내의 복수 개의 파워 서플라이 채널 중 적어도 제 2 채널이 모든 부하 조건 하에서 각각의 개별적인 모듈 내의 복수 개의 파워 서플라이 채널 중 제 1 채널의 출력 전압을 추적하도록 구성되는, 전류 공유 제어기(current share controller)
    를 포함하고,
    각각의 모듈 내의 복수 개의 파워 서플라이 채널에 대한 공통 변압기를 채용하는, 파워 서플라이.
  2. 제 1 항에 있어서,
    리던던트 파워 서플라이 기능성을 포함하는, 파워 서플라이.
  3. 제 2 항에 있어서
    N+1 리던던시 아키텍처를 포함하는, 파워 서플라이.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 채널은 조절 채널(regulated channel)을 포함하는, 파워 서플라이.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 2 채널 및 임의의 후속 채널 각각은 비조절 채널을 포함하는, 파워 서플라이.
  6. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전류 공유 제어기는 복수 개의 파워 서플라이 모듈들 사이의 평형 부하-공유(balanced load-sharing)를 위하여 구현되는, 파워 서플라이.
  7. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    전류 공유를 위한 제어 피드백 수단을 포함하는, 파워 서플라이.
  8. 제 7 항에 있어서,
    각각의 모듈은 전류 공유 제어기 및 제어 피드백 배치구성물을 포함하는, 파워 서플라이.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 모듈 각각은 단일 외부 공유 라인을 이용하여, 조절 채널 상에 내부 부하 평형 조절기를 채용하는, 파워 서플라이.
  10. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    각각의 모듈은 단일 파워 서플라이 유닛을 채용하는, 파워 서플라이.
  11. 제 10 항에 있어서,
    각각의 모듈은 스위치 모드 파워 서플라이 제어기 및 단일 변압기를 포함하는, 파워 서플라이.
  12. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    필드버스 파워 서플라이를 포함하는, 파워 서플라이.
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