資料介紹
用于中間總線結構的高降壓比降壓轉換器
使用分布式電源架構的電信系統和數據中心計算機通常使用中間總線電壓來驅動遍布系統板的各種負載。傳統上,中間母線電壓為48伏直流電。然而,電路板上的電子電路和器件可以使用從3.3伏到1伏的低電壓,并且具有高電流消耗。例如,最新一代處理器的核心電壓為1伏或更小,電流要求超過100 A。類似地,其他的電子負載,如FPGA和存儲設備,也有嚴格的電源需求。
由于設計具有高效率的高降壓比DC/DC轉換器是不簡單或成本效益的,大多數設計師選擇進一步降低總線電壓下降到24 V,12 V,或更低的使用中間總線轉換器模塊或磚。然后他們使用負載點(POL)高速非隔離降壓或降壓穩壓器產生3.3伏的電壓低于電源不同的負載對系統板。
面臨的挑戰是在設計高降壓比直流/直流降壓轉換器,可提供48至3.3 V及以下,同時保持高效率和密度最低的成本。通常情況下,這種高降壓比DC / DC轉換器的效率比預想的要低,而且對設計尤其具有挑戰性,特別是硅器件。然而,發展的架構與創新的電路設計和包裝制造商如Vicor結合已經成功地解決了這個問題。同時,利用氮化鎵高壓能力(GaN)設備供應商的高效電源轉換(EPC)已經開發了增強型GaN(Egan)基于FET的Buck變換器來解決這些問題的效率和成本有效和高功率密度。
Silicon solutions
Let’s first look at the silicon-based solutions. One power supply maker that has been successful in developing an efficient silicon solution to address high-step-down-ratio buck converters with high density is Vicor. The company is extending its novel proprietary architecture called factorized power architecture (FPA) to generate a high-step-down-ratio DC/DC converter solution that can take 48 V bus input and step it down to load voltage as low as 1 V. Unlike traditional DC/DC circuits, Vicor’s FPA approach takes into account distribution and connector losses as well.
By separating the classic function of DC/DC converters, FPA and its novel power conversion building blocks, PRMs and VTMs, can provide efficient power system solutions from the intermediate bus voltage to the processor core. To accomplish this goal, FPA takes the regulation, isolation, and voltage transformation functions of a typical DC/DC converter and separates or factorizes them into individual elements. These individual components, belonging to the VI Chip family, are then arranged in the optimal power architecture as shown in Figure 1.
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