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第PAGE第PAGE1TomCV)V)LAI)R2L500到2000A的極大電流傳輸能力較大PDN損耗和阻擴(kuò)展48V母線基礎(chǔ)架構(gòu)的使用范圍,需要48V至1V以下的轉(zhuǎn)換能解決這種大電流、高密度負(fù)載點(diǎn)(PoL)問(wèn)題,需要一個(gè)不同的方法。分比式電源架構(gòu)?(FPA?)就IBAIBA變壓(將電壓從一個(gè)等級(jí)變?yōu)榱硪粋€(gè)等級(jí)穩(wěn)壓(即使輸入電壓發(fā)生變化,也能將轉(zhuǎn)換器輸出電壓控制在目標(biāo)值下N=T6VVVVP=)4NP=6VVV第PAGE第PAGE2VV8AANPRM?穩(wěn)壓器和VTM?電流倍增器相結(jié)合,形成了Vicor分比式電源架構(gòu)?。這兩款器件相互配合,每個(gè)器件都可高效發(fā)揮其專業(yè)作用,實(shí)現(xiàn)完整的DC-DC轉(zhuǎn)換功能。PRM把未穩(wěn)壓的輸入電源轉(zhuǎn)換為穩(wěn)壓輸出電壓或“分比式母線”。該母線可為VTM供電,將分比式母與IBA不同,F(xiàn)PA不能通過(guò)串聯(lián)電感從中間母線電壓降至PoL。FPA并非均衡降低中間母線電壓,而是使用電流增益為1:48或更高的高壓穩(wěn)壓及“電流倍增器”模塊(VTM),提供更高的效率、更小的尺寸、更快的響應(yīng)以及支持1000A以上負(fù)載的可擴(kuò)展性PRM和VTM是實(shí)現(xiàn)FPA的組件。PRM使用獲得專利的零電壓開(kāi)關(guān)(ZVS)升降壓控制架構(gòu)提供高效率VINVOUTPRM99.3VTM電流倍增器是一款采用專有零電流開(kāi)關(guān)/零電壓開(kāi)關(guān)(ZCS/ZVS)正弦振幅轉(zhuǎn)換器(SAC?)的高效典型PWM類轉(zhuǎn)換器所具有的諧波含量,而且?guī)缀醪粫?huì)產(chǎn)生噪聲??刂萍軜?gòu)將工作頻率鎖定至功率級(jí)以z1MMLFPA?的能量存儲(chǔ)和動(dòng)態(tài)響應(yīng)方隔離與隔離與變NPNSK=穩(wěn)LX輸出端無(wú)需大容量存儲(chǔ)電沒(méi)有串聯(lián)阻隔的級(jí)電容存儲(chǔ)能量提高1/K2轉(zhuǎn)換器的SAC?拓?fù)涞膬?yōu)勢(shì)在于不會(huì)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部敏感的控制環(huán)路施加帶寬限制。因此,VTM?功率級(jí)提例如,當(dāng)使用K為1/48的VTM時(shí),有效輸出電容是輸入電容的2300倍。這就意味著需要在VTM輸存儲(chǔ)在電容器中的能量(E)是E=1/2CV 因此,VTM48V輸入端少量小容量電容的作用與添加在多相降壓轉(zhuǎn)換器(通常是用于IBA的niPOL)1VFPA架構(gòu)不僅可減少電容,而且還可節(jié)省電路板空LLNNK=這里的4μFFPA?的優(yōu)分比式電源架構(gòu)?可使電源系統(tǒng)密度和大電流需求與快速發(fā)展的CPU、GPU和ASIC技術(shù)保持同步。CPU/GPU附近的基板消耗銳減50%以PDN及相關(guān)電路板損耗減少一個(gè)數(shù)量將PRM?和數(shù)字控制器放置在不重要的電路板邊緣區(qū)域,電源整體性能不受任何影響,使得PCB使得CPUI/O走線更加簡(jiǎn)單容易由于VTM?較低噪聲的特性,降低了在處理器附近布置電源轉(zhuǎn)換模塊的風(fēng)VTM可輕松并聯(lián),因此可通過(guò)并聯(lián)功能滿足更高功率的需FPA:可擴(kuò)展解決方案滿足未來(lái)板載電源的需隨著負(fù)載電流不斷增加,Vicor不斷增強(qiáng)FPA,以最大化電流輸送并進(jìn)一步減少負(fù)載點(diǎn)的PDN和提高功率密度?,F(xiàn)在,Vicor提供分比式合封電源解決方案,包括模塊化電路驅(qū)動(dòng)器(MCD)和模塊化電流(MCM),其中只有先前的VTM壓級(jí)的二次側(cè)位于負(fù)載點(diǎn)。PRM和VTMMCD中。MCM安裝在與大電流處理器相同的封裝/基板上。與PRM的情況一樣,MCD可采用不會(huì)影CPU、GPU、ASIC48VPoL(AI)(ADAS)福音,在這些應(yīng)用中,對(duì)高密度、高效率和低噪聲的要求是常規(guī)功率轉(zhuǎn)換器件無(wú)法滿
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