Vicor公司的分比式功率架构模块产品包括预稳压模块(PRM)、电压转变模块(VTM)及中间总线转换模块(BCM),额定输出功率均为300W,功率密度高达875W/in3,比砖式模块高出5倍。分比式功率架构将电源系统的优势发挥得淋漓尽致,它把系统的灵活性、功率密度、转换效率、瞬变反应、噪声表现及可靠性等性能提升到最高的层面。
分比功率架构系统由PRM及VTM组成,功率密度达350W/in3。由于VTM可转换较高压的分比总线而减少了I2R损耗,因此PRM也可安装在离负载较远或甚至安装在别的电路板上,并且在负载点上(POL)只需装上VTM便可使负载点的功率密度超过875W/in3。
分比式功率架构由VI芯片实现。VI芯片引脚有J引脚款式,适合板上表贴安装,可传送100A电流到负载点。VI芯片为同类产品在效率、负载反应及噪声方面的表现奠定了基础。

图1:基本FPA VIC连接
高效率
PRM和VTM的效率高达99%和97%。PRM
VI芯片的其中一员;它可接受较宽的输入电压并转换至分比总线,变为受控的电压源,效率高达97%至99%。VI芯片的另一成员是电压转变模组(VTM);它把分比总线电压转换至负载点电压?D?D可升压或降压,效率高达97%。而且VTM更拥有输入与输出间的隔离。用PRM和VTM组成电源系统,非稳压的直流源转换至直流低压输出后,总效率一般达到90%至95%。而在很多情况下,即使是满载工作,总效率也可能超过95%。

图2:一个PRM接多个VTM
灵活的电源
分比式功率架构能赋予供电系统史无前例的灵活性,并可有效地提高系统密度和效率,组成便宜可靠的电源系统。
VI芯片和分比功率的大前提是增加电源系统的灵活性。相比分布式电源架构的DC/DC转换器,后者集三项基本转换功能(隔离、转变及稳压)于砖型模快中,但性能表现或价格还是不能满足用户的要求。而中间总线架构(IBA)中的非隔离负载点转换器(niPOL)则放弃了隔离及高比电压转换,
改善了价格的问题。但是这些转换器必须依赖中转转换器,而且它们的位置必须靠近,并提供低压功率(输入),因而使对过压敏感的负载容易受损坏,并且产生较大的地面回路噪声。

图3:用VTM作为中间总线转换器
而分比式功率架构中的VI芯片克服了这些问题,把“稳压”与“隔离及转换”功能分开。稳压是由VTM前面的PRM提供,而VTM则作为隔离及电压转换(可作任何比例转变)并且可在负载点上工作。因此任何情况下,或在任何地方,只要有需要,都可使用分比功率架构和VI芯片。分比功率架构可取代集中式、分布式及中间总线式架构从而获得更灵活、便宜及高效的电源系统。而PRM及VTM的配对数目只需根据输出电压的数目、功率、个别的稳压或系统的容错要求增减,而且VTM及PRM VI芯片还可并联,组成均流的高功率或带冗余功能的电源系统。

图4:VTM应用:开环
反应快速的电源
今天,很多负载的共同要求不单是更高的电流,而且需要更快的瞬态响应。VTM对不论大小的负载瞬态的响应时间,都少于1μs。这是比任何拥有最快响应速度的砖型模块快20倍。VTM采用3.5MHz的等效开关频率及其专利的拓扑技术,速度响应远远高于一般的次兆赫硬开关转换器。即使是专为最先进微处理器的动态要求而设计的多相位电压稳压模块(VRM),也不及VTM优越的快速功率处理。

图5:VTM应用:开环并联
由于VTM具有高带宽性能,因此无需使用负载点上大而笨重的旁路电容。即使不加旁路电容,VTM对负载、瞬变响应时,只出现极有限的抖动。只需加上细小而且低ESR/ESL值的陶瓷电容,就能足够消除瞬态电压过冲。

图6:VTM应用:开环,与DC/DC转换器连用

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