采用两级电源架构方案提升48V配电系统功率密度和数据中心能效 (二级负荷必须要求双电源供电)
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图1:第一级模块前视图第一级模块可以根据功率输出的功能进行调节,但是对于典型单处理器服务器,仅需2种模块即可。第一级的另一个独特之处为多源极。当市场上诸如GaN之类的技术开始普及时,可以在不影响下游解决方案的情况下无缝更换这些模块。非稳压可变5-8V电压也可由5-8V稳压代替,不会对整个*造成任何干扰,从而可以保持互*作性。第二级第二级完全取决于所分配的电源。在1毫安负载情况下,第二级就像使用线性低压差(LDO)调节器一样简单。随着功率级的提高,第二级可以充分利用单相同步降压调节器。随着输入电压的下降,低占空比率的要求也随之减少,并且还可以优化场效应管(FET)和效率,减少损耗。与典型的V电源相比,此种通过减少高击穿电压FET需求的解决方案,不仅可以降低元器件的成本,还可以从效率上改善它们的品质因数。而针对处理器和存储器中更高的电流解决方案,可采用多相交错并联调节器(见图2)。随着输入电压的降低,这些多相变换器的峰值效率可高达约%。得益于大部分变换器中前馈控制的改善,浮动输入电压(5-8V,第一级输出)也变得更易处理。由于使用了更小尺寸的电感和更少的电容,高频变换器的尺寸也变得更小。