電源轉換技術始于20世紀80年代。當時的定制電源主要采用零電流開關準共振變換器技術,而磚式電源部件被認為是一種靈活的部件,因此誕生了模塊化電源制造業務。同樣,新出現的電源轉換技術,如開關速度為3.5 MHz的突破性DC/DC電源轉換芯片,是對磚式電源概念的進一步發展。而基于這一技術的分比式電源結構(Factorized Power Architecture,FPA)則被認為提供了電源系統設計師所夢寐以求的優點。
例如,設計人員需要為系統和應用供電,但并不希望電源轉換功能占據太大的系統空間。集中式電源可有效地將不需要的電源功能放到客戶電路板之外實現。然而,隨著電壓不斷降低和電流不斷提高,集中式電源面臨電源傳輸方面的挑戰。同樣,分布式電源也同時具有優點和缺點,它將電源放到負載點(PoL)附近,但同時也帶來了磚式電源變換的所有問題,如重量、體積和散熱等(圖1)。最近發展起來的中間總線結構(Intermediate Bus Architecture)則采用了非隔離的負載點變換器,通過隔離和高變壓比來提高成本效率(圖2)。但這需要總線變換器靠得足夠近,才能保證在低輸入電壓時提供足夠的功率。
圖1 傳統磚式結構提供穩壓、變壓和隔離功能
圖2 中間總線結構將三種功能分開,將穩壓功能放在負載點上
圖3 FPA將變壓和隔離功能放在負載點附近
圖 4 該FPA芯片大小為1.26英寸×0.85英寸×0.24英寸,重量為12.25g
分比式電源結構
基于新的電源轉換技術的FPA克服了這些缺點,從而為電源轉換開創了一個新時代。FPA將轉換器的三大功能—穩壓、變壓和隔離—分離到兩個電源構建模塊中(圖3)。預穩壓模塊(PRM)提供穩壓功能,PRM在電壓轉換模塊(VTM)的上游,VTM則提供變壓和隔離功能。
通過將電源轉換器的三大功能分散到兩個模塊中,分比式電源結構提高了電源系統的靈活性。這一結構允許設計人員靈活地部署PRM和VTM模塊,如果他們想將PRM放在電路板以外,那么可以只將VTM放在負載點。事實上,由于VTM可以轉換相對高的電壓,高電壓傳輸時的I2R損失更小,因此PRM可以安裝在離負載較遠的地方,甚至安裝在另一塊板上。這樣,電源設計人員就不必進行艱難的選擇或折衷,他們可以根據應用選擇合適的方案。
VTM提供變壓和隔離功能,根據特定VTM的K因子或變壓比,電壓可升可降。
非隔離的PRM可接收范圍相當寬的輸入電壓并生成稱為“分比總線電壓”的穩壓輸出電壓。這種轉換的效率很高,通常在97%~99%的范圍。輸入與分比總線電壓越接近,效率越高。例如,一個輸入范圍為36V~75V的48V系統,當輸入電壓接近48V時,效率可接近99%。
分比式總線結構利用隔離VTM模塊做為負載點轉換器,從而可在負載點獲得超高轉換效率,避免了傳輸損失并提高總效率。
高頻FPA芯片
高頻FPA芯片(圖4)采用軟切換零電流/零電壓開關拓撲,從而為設計人員提供一系列優點。首先,它們體積小,重量輕,并且具有極高的功率密度。芯片可靈活地應用于電源系統中,高度僅0.25英寸(6 mm)。單片PRM在48V DC情況下可提供200W功率。VTM可在較高的電壓下提供200W功率,在低電壓下提供高達100A電流。由一片PRM和一個VTM組成的FPA系統功率密度可達到400W/in3。
這些芯片幾乎避免了困擾硬開關工作頻率在MHz以下的磚式電源轉換器的傳導損失和輻射損失。系統設計人員在負載點部署隔離VTM,不必擔心開關噪聲和地線環路。
不加任何外部濾波電容器的情況下,VTM輸出紋波為1%。3.5 MHz軟開關技術可利用與電路板互連線相關的分布電感,再加上小型陶瓷旁路電容器,將負載點的輸出紋波降低到0.1%以下。通過利用軟開關技術克服頻率障礙,系統級電磁輻射(EMI)濾波將變得更簡單、更輕小且成本更低。
PRM可把輸入變化范圍很寬的供電電壓轉換為分比式總線電壓,這個總線電壓是受控制的電壓源。VTM把分比式總線電壓轉換為負載所需要的電壓(升壓或降壓),轉換效率高達97%。VTM還在輸入和輸出之間提供了電氣隔離。
對于包括一個PRM和一個VTM在內的電源系統,當采用非穩壓直流輸入源且輸出直流低壓時,總效率通常在90%~95%。在許多情況下,甚至在全負載時仍可達到超過95%的總效率。
由于VTM的有效開關工作頻率是3.5MHz且其拓撲結構針對快速響應而設計,因此VTM可在200ns內對負載變化(無論幅度多大)做出響應,并在1ms內穩定。這一負載變化時的瞬變響應速度比起速度最快的磚塊式轉換器還要快二十倍。甚至專門針對滿足領先微處理器的動態要求而設計的多相穩壓電源模塊(VRM)也無法與針對快速電源處理的優化VTM相比。
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圖1 傳統磚式結構提供穩壓、變壓和隔離功能
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圖2 中間總線結構將三種功能分開,將穩壓功能放在負載點上
![](/article/UploadPic/2006-3/20063111311802.jpg)
圖3 FPA將變壓和隔離功能放在負載點附近
圖 4 該FPA芯片大小為1.26英寸×0.85英寸×0.24英寸,重量為12.25g
分比式電源結構
基于新的電源轉換技術的FPA克服了這些缺點,從而為電源轉換開創了一個新時代。FPA將轉換器的三大功能—穩壓、變壓和隔離—分離到兩個電源構建模塊中(圖3)。預穩壓模塊(PRM)提供穩壓功能,PRM在電壓轉換模塊(VTM)的上游,VTM則提供變壓和隔離功能。
通過將電源轉換器的三大功能分散到兩個模塊中,分比式電源結構提高了電源系統的靈活性。這一結構允許設計人員靈活地部署PRM和VTM模塊,如果他們想將PRM放在電路板以外,那么可以只將VTM放在負載點。事實上,由于VTM可以轉換相對高的電壓,高電壓傳輸時的I2R損失更小,因此PRM可以安裝在離負載較遠的地方,甚至安裝在另一塊板上。這樣,電源設計人員就不必進行艱難的選擇或折衷,他們可以根據應用選擇合適的方案。
VTM提供變壓和隔離功能,根據特定VTM的K因子或變壓比,電壓可升可降。
非隔離的PRM可接收范圍相當寬的輸入電壓并生成稱為“分比總線電壓”的穩壓輸出電壓。這種轉換的效率很高,通常在97%~99%的范圍。輸入與分比總線電壓越接近,效率越高。例如,一個輸入范圍為36V~75V的48V系統,當輸入電壓接近48V時,效率可接近99%。
分比式總線結構利用隔離VTM模塊做為負載點轉換器,從而可在負載點獲得超高轉換效率,避免了傳輸損失并提高總效率。
高頻FPA芯片
高頻FPA芯片(圖4)采用軟切換零電流/零電壓開關拓撲,從而為設計人員提供一系列優點。首先,它們體積小,重量輕,并且具有極高的功率密度。芯片可靈活地應用于電源系統中,高度僅0.25英寸(6 mm)。單片PRM在48V DC情況下可提供200W功率。VTM可在較高的電壓下提供200W功率,在低電壓下提供高達100A電流。由一片PRM和一個VTM組成的FPA系統功率密度可達到400W/in3。
這些芯片幾乎避免了困擾硬開關工作頻率在MHz以下的磚式電源轉換器的傳導損失和輻射損失。系統設計人員在負載點部署隔離VTM,不必擔心開關噪聲和地線環路。
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PRM可把輸入變化范圍很寬的供電電壓轉換為分比式總線電壓,這個總線電壓是受控制的電壓源。VTM把分比式總線電壓轉換為負載所需要的電壓(升壓或降壓),轉換效率高達97%。VTM還在輸入和輸出之間提供了電氣隔離。
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- 電源結構(7357)
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2021-04-08 06:34:33
淺析開關電源11種拓撲結構的特點
)。 21、總結 ■此處回顧了目前開關式電源轉換中最常見的電路拓撲結構。 ■還有許多拓撲結構,但大多是此處所述拓撲的組合或變形。 ■每種拓撲結構包含獨特的設計權衡: 施加在開關上的電壓 斬波和平滑輸入輸出
2018-10-10 15:20:08
理解拓撲結構
從電源、單片機、晶體管、驅動電路、顯示電路、有線通訊、無線通信、傳感器、原理圖設計、PCB設計、軟件設計、上位機等,給新手綜合學習的平臺,給老司機交流的平臺。所有文章來源于項目實戰,屬于原創。一、拓撲結構1、降壓拓撲如上圖,要想掌握降壓電路,必須深刻理解拓撲結構,幾乎所有降壓...
2021-11-17 06:32:03
電路圖顯示LT3439超低噪聲開關電源簡化,DC / DC推挽式拓撲結構
電路圖顯示LT3439超低噪聲開關電源簡化,DC / DC推挽式拓撲結構,具有輸入電壓5和多路輸出
2019-08-02 08:43:37
看看不同的充電拓撲結構
在《為工業應用選擇正確的電池充電器》中,我們討論了獨立與主機控制的充電器和外部與集成開關FET。現在讓我們來看看不同的充電拓撲結構。 首先,我們必須更好地理解電池充電器功能:動態電源管理(DPM
2021-09-14 08:14:21
這下講明白了!幾十種開關電源拓撲結構詳解合集
開關電源的幾十種拓撲結構詳細說明關于不連續傳導模式 當一半的電感電流紋波超過平均電感電流時,開關電源進入不連續導通模式。在DCM中,相對電感電流紋波的值分別為200%或更大,在t3期間,電流
2020-07-13 14:54:32
降壓、升壓和降壓升壓拓撲結構詳解
關降壓-升壓轉換器原理圖 降壓-升壓拓撲結構很實用,因為輸入電壓可以比輸出電壓更小、更大或相同,而需要輸出功率大于50W。對于小于50W的輸出功率,單端初級電感轉換器(SEPIC)是一種更具成本效益
2019-03-19 06:45:06
LED照明的電源拓撲結構
LED 照明的電源拓撲結構
本文對 LED 特性及驅動 LED 時需要權衡的因素作了概述,并對適用于驅動 LED 和進行 LED 調光的各種開關電源
2009-04-21 21:42:36
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一種層次化HDMsh拓撲結構
針對片上網絡中距離較遠節點之間通信延遲過大的問題,提出一種層次化HDMesh拓撲結構。該拓撲結構采用分層設計,底層網絡使用Mesh結構互連進行臨近節點通信,頂層網絡在Mesh結構的基礎上增加2條對角
2018-01-21 11:57:17
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電源常見的拓撲結構精華匯總工程師不可不知的電源11種拓撲結構
工程師不可不知的電源11種拓撲結構基本名詞電源常見的拓撲結構■Buck降壓■Boost升壓■Buck-Boo
2018-04-22 10:06:31
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如何選擇合適的電源拓撲結構
通常大家都想要知道各種結構的電源之間有什么不同,哪一種結構的電源比較好,俗話說:存在即合理,所以并不是說哪種結構的電源就是好,哪種就是不好,只能說在不同場合,我們需要的電源結構各不相同。
2020-10-06 15:27:00
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常見開關電源各種拓撲結構對比與分析
今天給大家分享一篇常見開關電源各種拓撲結構對比與分析的知識,做硬件或者電源開發的讀者建議深入了解一下。 提示:?圖中部分電容方向反了。 1.什么是Power Supply? Power Supply
2020-12-17 16:15:44
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幾種開關電源拓撲結構的性能比較
幾種開關電源拓撲結構的性能比較(核達中遠通電源技術有限公司 上班時間)-幾種開關電源拓撲結構的性能比較,很不錯的資料摘 要 :文章分析了反激式開關電源、正激式開關電源、推挽式開關電源、半橋式開關電源
2021-09-27 10:56:19
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開關電源拓撲結構對比(全)
開關電源拓撲結構對比(全)(通信電源技術雜志官網)-? ? 開關電源拓撲結構概述(降壓,升壓,反激、正激)?? ??? ? 主回路—開關電源中,功率電流流經的通路。主回路一般包含了開關電源中的開關
2021-09-27 14:07:23
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Buck開關電源拓撲結構分析
文章目錄1 Buck開關電源拓撲結構分析1.1 ON狀態從暫態到穩態分析1.2 OFF狀態從暫態到穩態分析1 Buck開關電源拓撲結構分析先來看一下Buck開關電源的拓撲結構,如下圖:1.1
2021-10-21 19:51:02
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常見開關電源拓撲結構特點和優缺點對比
本文主要講述了常見的開關電源拓撲結構特點和優缺點對比。 常見的拓撲結構,包括Buck降壓、Boost升壓、Buck-Boost降壓-升壓、Flyback反激、Forward
2022-02-15 16:40:37
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開關式電源轉換中二十種電路拓撲結構介紹
開關電源的拓撲結構,常見拓撲大約有14種,每種都有自身的特點和適用場合。選擇原則是要看是大功率還是小功率,高壓輸出還是低壓輸出,以及是否要求器件盡量少等。
2022-12-15 10:14:46
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電源基礎知識 開關電源的拓撲結構
BOSHIDA電源模塊 電源基礎知識 開關電源的拓撲結構 在討論拓撲結構之前,更重要的是要認識到,幾乎有數百種電路拓撲理論上可用于開關電源,而且這還只是一小部分。現實的情況是,對于任何設計要求來說
2023-05-15 09:06:50
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分析對比常見開關電源各種拓撲結構
本文分析對比常見開關電源各種拓撲結構,做硬件或者電源開發的讀者建議深入了解一下。 1.什么是Power Supply? Power Supply是一種提供電力能源的設備,它可以將一種電力能源形式
2023-06-22 10:25:00
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反激拓撲結構原理是什么 反激拓撲輸出紋波太大的原因
反激拓撲電路是一種用于轉換電源的拓撲結構,主要用于將直流電壓轉換為需要的輸出電壓。然而,反激拓撲電路在輸出電壓上可能存在紋波(ripple)問題,即輸出電壓的波動。
2023-08-11 17:17:47
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UPS電源的拓撲結構有哪些?在線式與在線互動式UPS電源的區別與特點?
結構包括多種類型,其中最常見的是在線式和在線互動式 UPS。本文將詳細介紹這兩種拓撲結構的區別和特點,以幫助讀者更好地理解和選擇適合自己需求的 UPS。 在線式 UPS 是一種將交流電源轉換為恒定直流電源,然后再將直流電源轉換為交流電源的電源設
2023-11-09 16:58:50
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