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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損耗和阻擴展48V母線基礎架構的使用范圍,需要48V至1V以下的轉換能解決這種大電流、高密度負載點(PoL)問題,需要一個不同的方法。分比式電源架構?(FPA?)就IBAIBA變壓(將電壓從一個等級變為另一個等級穩壓(即使輸入電壓發生變化,也能將轉換器輸出電壓控制在目標值下N=T6VVVVP=)4NP=6VVV第PAGE第PAGE2VV8AANPRM?穩壓器和VTM?電流倍增器相結合,形成了Vicor分比式電源架構?。這兩款器件相互配合,每個器件都可高效發揮其專業作用,實現完整的DC-DC轉換功能。PRM把未穩壓的輸入電源轉換為穩壓輸出電壓或“分比式母線”。該母線可為VTM供電,將分比式母與IBA不同,FPA不能通過串聯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、更快的響應以及支持1000A以上負載的可擴展性PRM和VTM是實現FPA的組件。PRM使用獲得專利的零電壓開關(ZVS)升降壓控制架構提供高效率VINVOUTPRM99.3VTM電流倍增器是一款采用專有零電流開關/零電壓開關(ZCS/ZVS)正弦振幅轉換器(SAC?)的高效典型PWM類轉換器所具有的諧波含量,而且幾乎不會產生噪聲。控制架構將工作頻率鎖定至功率級以z1MMLFPA?的能量存儲和動態響應方隔離與隔離與變NPNSK=穩LX輸出端無需大容量存儲電沒有串聯阻隔的級電容存儲能量提高1/K2轉換器的SAC?拓撲的優勢在于不會對系統內部敏感的控制環路施加帶寬限制。因此,VTM?功率級提例如,當使用K為1/48的VTM時,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換器(通常是用于IBA的niPOL)1VFPA架構不僅可減少電容,而且還可節省電路板空LLNNK=這里的4μFFPA?的優分比式電源架構?可使電源系統密度和大電流需求與快速發展的CPU、GPU和ASIC技術保持同步。CPU/GPU附近的基板消耗銳減50%以PDN及相關電路板損耗減少一個數量將PRM?和數字控制器放置在不重要的電路板邊緣區域,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換模塊的風VTM可輕松并聯,因此可通過并聯功能滿足更高功率的需FPA:可擴展解決方案滿足未來板載電源的需隨著負載電流不斷增加,Vicor不斷增強FPA,以最大化電流輸送并進一步減少負載點的PDN和提高功率密度。現在,Vicor提供分比式合封電源解決方案,包括模塊化電路驅動器(MCD)和模塊化電流(MCM),其中只有先前的VTM壓級的二次側位于負載點。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可采用不會影CPU、GPU、ASIC48VPoL(AI)(ADAS)福音,在這些應用中,對高密度、高效率和低噪聲的要求是常規功率轉換器件無法滿
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