GaN将能源效率推升至新高度! (能源效率提升)
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图1.比较GaNvs.Si的设备损耗另外,高频工作对解决方案成本有积极影响,这是因为变压器和电感器等必要磁元件的体积、重量和所需材料都有所减少。从GaN内在优势获益较多的应用是开关模式电源。AC/DC电源的目标是要把AC线路电源转化为较低电压,为定位器或个人计算机等低压电气设备供电或充电,而这通常通过几个功率级实现。第一级是普通电源,包括供电AC线路电源,它通过功率因数校正(PFC)级产生DC总线高压,通常为V。在第二级,该电压经由高压DC/DC转换器被转换为低压(一般是V或V)。这两级被称为交直流转换级。它们一般被部署在一起并提供保护设备和人员的隔离措施。第二级转换器输出的V或V电压,被分配给位于不同负载点(POL)的最终使用电路,例如设备柜内的不同电路板。第电影转换器存在一或多个直流转换器,可产生电子组件所需的低压。图2中的示例显示了1kW基于GaN的AC/DC,及GaN如何改进了PFC级、高压DC/DC转换器和POL级的功率密度。本示例最重要的一点不仅仅是使用了GaN,更重要的是它是如何使用的。目前我们仍然使用PFC、DC/DC和POL,但是它们的实施或使用的电源拓扑有所不同,经过优化的电源拓扑可更大程度发挥GaN的性能。图2.在电源的所有级中,GaN解决方案能缩小规模,提高效率PFC级(图3)使用高效率图腾柱拓扑,从而实现独一无二的高功率密度、高效率和低功耗组合,而类似的基于硅的设计却无法做到这一点。与使用硅的传统二极管桥式升压PFC相比,此级的效率超过%,功耗降低W以上。![GaN将能源效率推升至新高度! (能源效率提升)](https://www.iopcc.com/image/20231205/1701753150.jpg)