Vicor 48V 領先解決方案
2018年,Vicor推出面向數(shù)據(jù)中心和汽車應用的混合 48V/12V 電源系統(tǒng),發(fā)布了一款雙向、非隔離式固定比率轉(zhuǎn)換器——NBM2317,該產(chǎn)品 能夠以超過 98% 的峰值效率將 12V 電壓轉(zhuǎn)換為 48V。
2018年,Vicor推出平板電源RFMTM AC-DC 轉(zhuǎn)換器, 可提供10kW的穩(wěn)壓 48VDC。通過與 Vicor 48V 合封電源 (PoP) 及 48V 直接至負載點解決方案相結(jié)合,RFM 能夠?qū)崿F(xiàn)從三相 AC 到負載點上 1V 以下 AI 處理器的各種高密度、高效率的端到端電源系統(tǒng)解決方案。
Vicor合封電源技術——PoP
2018年,Vicor公司推出全新合封電源 (“PoP”) 芯片組,其中包括用于高性能 GPU、CPU 和 ASIC (“XPU”) 處理器的模塊化電流倍增器 (MCM)。
可在 1V 的電壓下提供 600A 的穩(wěn)定峰值電流和高達 1,000A 的峰值電流。合封電源是一項支持耗電極高的人工智能 (“AI”) 處理器和 48V 自動駕駛系統(tǒng)的關鍵技術。
Vicor系統(tǒng)級封裝技術——SiP封裝
2017年,Vicor 公司推出全新 PI3740 Cool-Power 穩(wěn)壓器, 在高密度、高熱效 10 毫米 x 14 毫米 x 2.5 毫米系統(tǒng)級封裝 (SiP) 中全面整合其控制器、電源開關及支持電路。
支持 8 至 60 VDC 工作電壓范圍以及 10 至 50 VDC 穩(wěn)壓輸出電壓,效率高達 96%。
Vicor 集成適配器封裝技術——VIA封裝
2015年,Vicor公司推出采用VIA封裝的第一款產(chǎn)品。VIA 封裝與傳統(tǒng)磚型形式不同,模塊直接安裝在散熱器或冷板上。
2016年,Vicor公司發(fā)布4款采用VIA封裝的DCM產(chǎn)品——隔離、穩(wěn)壓DC-DC轉(zhuǎn)換器。
Vicor轉(zhuǎn)換器級封裝平臺——ChiP封裝
2014年1月,Vicor公司推出基于ChiP轉(zhuǎn)換器級封裝的產(chǎn)品 ChiP BCM。
2016年,Vicor公司推出推出7款采用ChiP封裝的全新DCM——隔離式穩(wěn)壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,該產(chǎn)品可從非穩(wěn)壓寬范圍輸入生成隔離穩(wěn)壓輸出。
這款 DCM 轉(zhuǎn)換器可采用其高頻率零電壓開關 (ZVS) 拓撲,在整個輸入線路范圍內(nèi)始終如一地提供高效率。
分比式電源架構(gòu)產(chǎn)品
2003年4月,Vicor推出基于一系列功率轉(zhuǎn)換技術的新電源系統(tǒng)架構(gòu),被稱分比式電源架構(gòu)(FPA)。
2003年5月,Vicor推出了基于分比式電源架構(gòu)的第一個系列產(chǎn)品,即針對中間母線架構(gòu)應用的48伏至12伏母線轉(zhuǎn)換器模塊(BCM)。
之后持續(xù)更新,最新推出的為800V BCM4414,該產(chǎn)品是一款 1.6KW 隔離式、1/16 固定比率母線轉(zhuǎn)換器模塊 (BCM?),可在 500V 至 800V 的輸入電壓下平穩(wěn)工作,提供 SELV 輸出電壓,峰值效率達 97%。
2003年7月,Vicor推出了VI Chip電壓轉(zhuǎn)換模塊(VTM)。
2005年,Vicor推出48伏VI Chip產(chǎn)品系列:36至75伏輸入預穩(wěn)壓模塊(PRM),可利用寬DC輸入電壓和與PRM兼容的VTM產(chǎn)品線來運行。
隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模日益擴大,為了減少傳輸線路上的損耗,提高供電電壓成為趨勢,高壓直流方案逐漸在數(shù)據(jù)中心采用,12V母線電壓也逐漸被48V母線電壓取代。Vicor公司的分比式電源架構(gòu)(FPA)能夠直接為Intel CPU/PowerPC CPU提供從48V母線直接轉(zhuǎn)換為內(nèi)核低電壓大電流方案。在全球的數(shù)據(jù)中心和超級計算機里面已經(jīng)大規(guī)模應用基于FPA的48V VI Chip產(chǎn)品。
模塊化電源轉(zhuǎn)換器
1998以來,Vicor推出了四個系列第二代高功率密度、組件級DC-DC轉(zhuǎn)換器。1998年推出了專為電信市場以及分布式電源開發(fā)的48伏輸入系列。
1999年,推出了之后的另外兩個系列:一個針對離線(整流115或230伏AC)和分布式電源應用的300伏輸入,另一個專門設計用于功率因數(shù)校正系統(tǒng)的375伏輸入。
2001年,標準第二代產(chǎn)品線中增加了24伏輸入系列,以滿足電信、國防工業(yè)和市場。
2000年,針對一般用途推出了Vicor設計輔助計算機(VDAC)。
計算 – 高性能計算、服務器、AI
工業(yè) – 自動測試設備、機器人、無人機、能源/可再生能源\儀表和控制、醫(yī)療、制造、測試和測量
鐵路 – 信息顯示、電動門開關、照明等
汽車 – 純電動汽車、輕度混合動力汽車 (MHEV) 及插電式混合動力電動 (PHEV) 汽車
通信 - 基站、廣播、能量傳輸、網(wǎng)絡架構(gòu)
LED照明 – 視頻墻顯示、車載LED廣告、公交LED顯示屏
Vicor Corporation設計、開發(fā)、制造和銷售模塊化電源轉(zhuǎn)換器、電源系統(tǒng)元件和電源系統(tǒng)。 美國電源解決方案提供商。
能賣到那么遠,市場占有率那么廣的白電沒有幾個,惠而浦算是一個,質(zhì)量沒問題。
電子巡更系統(tǒng)不管是作為安防產(chǎn)品還是作為辦公產(chǎn)品都是邊緣化的產(chǎn)品,不是很主流,但同時又是缺一不可的。大家可能在自己的小區(qū)家里見過,一個保安員手持巡更器,在小區(qū)里巡視,這是很貼近大家的生活,給使用單位很貼...
起 源·東威利起源于加拿大小鎮(zhèn)Bobcaygeon的一家小鋸木工廠;1953年·在「東方之珠」香港成立宏利公司引進了西方木制品工藝進入中國市場,主要生產(chǎn)各種花式的實木線條,以出口為主;1993年·在...
Vicor 提供大功率、高密度、高效率的模塊解決方案,包括如下產(chǎn)品系列:
AC-DC轉(zhuǎn)換器
-PFM? 帶PFC的隔離式AC-DC轉(zhuǎn)換器 AC前端模塊
AC-DC輸入模塊
-AIM? AC 輸入前端模塊
-ARM? - 自動調(diào)節(jié)整流模塊
-ENMods? - PFC 前端
-FARM? -濾波及自動 整流模塊
-HAM? - AC 諧波衰減模塊 (PFC 前端)TPM? - 三相AC輸入模塊
DC-DC隔離穩(wěn)壓
-DCM? DC-DC轉(zhuǎn)換器模塊
-隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器模塊
-PRM? VTM?
-Maxi,Mini,Micro DC-DC轉(zhuǎn)換器
-VI-200? 及 VI-J00? DC-DC轉(zhuǎn)換器
DC-DC 隔離固定比率
-BCM? 母線轉(zhuǎn)換器模塊
-VTM? 電流倍增器
-VI Brick? 中間母線轉(zhuǎn)換器
DC-DC 非隔離穩(wěn)壓
-ZVS 降壓穩(wěn)壓器
-PRM? 穩(wěn)壓器
-ZVS 升降壓穩(wěn)壓器
-數(shù)據(jù)中心PRM? 穩(wěn)壓器和 VTM? 電流倍增器
DC-DC非隔離固定比率
-NBM? 非隔離母線轉(zhuǎn)換器模塊
DC-DC輸入濾波器
-QuietPower? EMI 輸入濾波器模塊
-FIAM? - 濾波器輸入衰減模塊
-IAM? - 輸入衰減模塊
DC-DC 輸出濾波器
-QuietPower? 輸出紋波衰減模塊
-RAM? 紋波衰減模塊
Vicor公司總部設在美國馬薩諸塞州安多弗。 作為是一家電源模塊技術公司,Vicor為電源系統(tǒng)設計人員提供高級、高性能模塊化解決方案,以應對電源設計挑戰(zhàn)。
Vicor通過配電架構(gòu)、轉(zhuǎn)換拓撲及封裝技術,提升電源模塊的密度、效率及供電能力。其電源產(chǎn)品專注應用于企業(yè)和高性能計算、電信和網(wǎng)絡基礎設施、工業(yè)設備及自動化、車輛及軌道交通。
Vicor 48V創(chuàng)新電源解決方案
順應市場發(fā)展、支持產(chǎn)品迭代,Vicor持續(xù)創(chuàng)新48V電源解決方案。其增強型 48V 轉(zhuǎn)換器/穩(wěn)壓器不僅可實現(xiàn)堪比 12V 相對應產(chǎn)品的效率、成本和尺寸/重量性能,同時還可提供更高的靈活性,并在線纜、連接器和(或) PCB 限制情況下為負載解決功率下降的難題。
Vicor 48V 架構(gòu)可顯著降低 I2R 損耗,并可在不事先穩(wěn)壓至 12V 的情況下直接從 48V 轉(zhuǎn)換為負載電壓,從而可為計算、汽車和 LED 照明等眾多產(chǎn)業(yè)帶來優(yōu)勢。
2019年,Vicor 首席執(zhí)行官 Patrizio Vinciarelli 博士榮獲 2019 年 IEEE William E. Newell 電力電子大獎。
2019年,Vicor NBM2317 榮獲21IC中國電子網(wǎng)年度最佳電源產(chǎn)品獎。該產(chǎn)品用于 48V 和 12V 系統(tǒng)的橋接轉(zhuǎn)換器,可在 97.9% 的峰值效率下,提供 800W 的功率??蓮V泛應用于汽車、數(shù)據(jù)中心、LED 照明以及各種工業(yè)行業(yè),支持原有 12V 轉(zhuǎn)換至 48V 系統(tǒng)。NBM 在這兩種電壓之間提供高效率、高密度和低成本轉(zhuǎn)換。NBM 支持再生能源,其雙向轉(zhuǎn)換有助于在 48V 和 12V 電網(wǎng)間進行能源傳輸。
2018年,Vicor面向高性能、大電流 CPU/GPU/ASIC(XPU)處理器的合封電源模塊化電流倍增器 —— MCM 榮獲美國《電子產(chǎn)品》年度創(chuàng)新產(chǎn)品獎。Vicor 合封電源方案通過釋放 XPU 插座引腳,消除從主板到 XPU 的鏈接損耗,增大電流供給以實現(xiàn)最大 XPU 性能。
2013年1月,Vicor中國區(qū)總部在上海成立。
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設計師職業(yè)發(fā)展歷程
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鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展歷程 改革開放以來,隨著科學技術的發(fā)展,我國建筑鋼結(jié)構(gòu)得到迅 猛發(fā)展。其生產(chǎn)的鋼材品種、規(guī)格越來越齊全,鋼材質(zhì)量有了很大 的提高,鋼結(jié)構(gòu)形式越來越新穎,鋼結(jié)構(gòu)設計與施工技術越來越發(fā) 達。如“鳥巢”、“水立方”、 CCTV新址大樓、廣州新電視塔、上 海環(huán)球金融中心、杭州灣跨海大橋等具有代表性的鋼結(jié)構(gòu)建筑在世 界上達到了領先水平,表現(xiàn)為高、大、奇、新等特點。 早期鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展鋼鐵用于建筑結(jié)構(gòu)最早的應該是鐵索橋,據(jù)歷 史記載,中國最早的鐵索橋是陜西漢中攀河鐵索橋,建于公元前 206 年西漢時期,距今約 2200年歷史。該橋經(jīng)過了多次修復,于 1951年 毀壞。另外,云南神州鐵索橋建于隋唐時期,于唐貞元十年 (794年) 戰(zhàn)亂時毀壞,距今約 1200多年。英國 1779 年建造了一座鐵索橋, 俄國 1824年開始建鐵索橋,美國 1851年開始建鐵索橋,比中國晚 2000年左右。我國現(xiàn)存
Vicor 的 ChiP 封裝DCM 進一步擴增高精度輸出穩(wěn)壓的電源模塊
Vicor 為其日益壯大的 DC-DC 轉(zhuǎn)換器模塊 (DCM) 陣營新增 25 款最新產(chǎn)品,支持 ±1% 的更嚴格輸出電源穩(wěn)壓。憑借 1,032W/in3 無與倫比的功率密度,最新系列的DCM模塊允許工程師們運用最少的外加電路或下游組件來驅(qū)動需要更嚴格穩(wěn)壓的負載。
DCM ChiP(Converter housed in Package)是一款可從未穩(wěn)壓的寬范圍輸入生成隔離穩(wěn)壓 DC 輸出的DC-DC 轉(zhuǎn)換器模塊。DCM 轉(zhuǎn)換器采用高頻率零電壓開關 (ZVS) 拓撲,可在整個輸入電壓范圍內(nèi)始終如一地提供高效率。
廣泛應用于各種應用中
最新的 DCM 廣泛應用于需要更嚴格輸出穩(wěn)壓的國防及工業(yè)應用,這些應用包括無人機、地面車輛、雷達、交通運輸以及工業(yè)控制等。DCM ChiP 現(xiàn)已開始提供軍用級版本,在低至 -55°C 的環(huán)境溫度下仍可正常工作。
支持更強輸出穩(wěn)壓的最新 DCM ChiP:
最新 DCM ChiP 系列部件 |
||||||||||
額定輸入電壓 |
封裝 |
輸入電壓范圍 |
輸出電壓 |
|||||||
3.3V |
5V |
12V |
15V |
24V |
28V |
36V |
48V |
|||
28V |
3623 ChiP (1.5 x 0.8 x 0.2 英寸) |
16 – 50V |
120W |
180W |
320W |
320W |
320W |
320W |
320W |
|
30V |
3623 ChiP (1.5 x 0.8 x 0.2 英寸) |
9 – 50V |
80W |
80W |
160W |
160W |
160W |
|||
42V |
3623 ChiP (1.5 x 0.8 x 0.2 英寸) |
9 – 75V |
80W |
|||||||
48V |
3623 ChiP (1.5 x 0.8 x 0.2 英寸) |
36 – 75V |
320W |
320W |
||||||
100V |
3623 ChiP (1.5 x 0.8 x 0.2 英寸) |
43 – 154V |
80W |
120W |
240W |
240W |
240W |
240W |
240W |
|
270V |
4623 ChiP (1.8 x 0.8 x 0.2 英寸) |
160 – 420V |
150W |
250W |
500W |
500W |
500W |
500W |
500W |
|
275V |
4623 ChiP (1.8 x 0.8 x 0.2 英寸) |
120 – 420V |
110W |
190W |
375W |
375W |
375W |
375W |
375W |
|
300V |
4623 ChiP (1.8 x 0.8 x 0.2 英寸) |
180/200 — 420V |
400W |
600W |
500W |
500W |
表 1 — 綠色字體項是最新 DCM ChiP,提供標準及增強型 VOUT 穩(wěn)壓版本。黑色字體項是之前推出已有產(chǎn)品
文章來源:電子工程世界 http://www.eeworld.com.cn/
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第1章模塊化開關電源
1.1模塊化電源的特點
1.1.1模塊化電源的優(yōu)勢
1.1.2電源模塊的主要工作模式
1.1.3電源模塊的主要特性
1.1.4電源模塊的發(fā)展動向
1.2電源模塊的基本原理和特性
1.2.1Vicor電源模塊的電路原理
1.2.2Vicor電源模塊的特性
1.3電源模塊的基本應用
1.3.1電源模塊的參數(shù)選擇
1.3.2電源模塊各引腳功能
1.3.3電源模塊的最簡單連接方法
1.3.4電源模塊的PCB設計要點
1.3.5電源模塊的測量和檢驗
1.4系統(tǒng)模塊的選用
1.4.1概述
1.4.2AC交流前級
1.4.3DC直流前級保護
1.4.4有源前級濾波器
1.4.5輸出濾波模塊
1.4.6有源輸出濾波器
1.4.7可自行定制VIPAC電源
1.4.8用電源模塊做成的配置式電源
1.5電源模塊應用技巧
1.5.1輸出紋波的衰減
1.5.2電源模塊的并聯(lián)應用
1.5.3電源模塊的串聯(lián)應用
1.5.4模擬負載
1.5.5大容性負載的使用
1.6電源模塊的熱設計和可靠性
1.6.1電源模塊的熱設計
1.6.2熱設計實例
1.6.3電源模塊的可靠性指標
1.7V·I Chip晶片式電源和分比式架構(gòu)
1.7.1新的電路拓撲-正弦能量轉(zhuǎn)換器
1.7.2分比式供電架構(gòu)FPA簡介
1.7.3分比式供電架構(gòu)的基本單元簡介
1.7.4分比式供電的優(yōu)勢
1.7.5VI BRICK
1.7.6系統(tǒng)模塊和V·I Chips晶片式電源模塊的應用
1.8電源模塊應用實例
1.8.11kW電源的設計實例
1.8.2Vicor電源模塊在新能源汽車上的應用
第2章數(shù)字化開關電源的特點
2.1開關電源數(shù)字化概況
2.2數(shù)字化開關電源的特點
2.2.1數(shù)字化電源的優(yōu)勢
2.2.2最新數(shù)字開關電源控制IC-ADP1046
第3章數(shù)字電源控制器Si8250
3.1系統(tǒng)展示
3.1.110MHz控制處理器ADC
3.1.2DSP濾波器發(fā)動機
3.1.3六通道的D-PWM
3.1.4峰值電流限制比較器
3.1.5自排序的12位ADC
3.1.6系統(tǒng)管理程序
3.1.7開發(fā)工具
3.1.8存儲器
3.1.9比較器
3.1.10串行接口
3.1.11輸入/輸出接口
3.1.12可調(diào)的計數(shù)器陣列
3.2系統(tǒng)工作
3.2.1系統(tǒng)上電工作預置
3.2.2Si8250/1/2在隔離DC-DC中的應用
3.2.3在非隔離DC-DC(POL)中的應用
3.2.4時鐘源
3.2.5PWM限制、保護及工作點的設置
3.2.6Si8250的引腳功能和外形
3.3功能電路單元介紹
3.3.1數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC
3.3.2ADC0(12位自排順序的ADC)
3.3.3ADC1 (10MHz環(huán)路的ADC)
3.3.4DSP濾波器發(fā)動機
3.3.5峰值電流限制檢測器
3.3.6數(shù)字PWM(DPWM)
3.3.7電壓基準
3.3.8比較器0
3.3.9CIP-51 CPU
3.3.10存儲器結(jié)構(gòu)和SFRs
3.3.11預取的發(fā)動機
3.3.12循環(huán)的冗余檢測單元(CRCO)
3.3.13復位源
3.3.14閃存存儲器
3.3.15外部RAM
3.3.16輸入/輸出接口
3.3.17振蕩器
3.3.18SM總線
3.3.19UARTO
3.3.20定時器
3.3.21可編程的計數(shù)器陣列
3.3.22C2接口
第4章用Si 8250設計數(shù)字電源
4.1數(shù)控技術一覽
4.2新型數(shù)字控制器芯片Si 8250系列展示概述
4.3設計實例
4.3.1功率級元件設計
4.3.2控制環(huán)路設計
4.4Si 8250的工具設備
4.4.1Si 8250的工具簡介
4.4.2給BUCK拓撲設計控制環(huán)參數(shù)的應用步驟
第5章幾款實用的數(shù)字化開關電源控制IC
5.1數(shù)字PWM系統(tǒng)控制器UCD9240
5.1.1UCD9240 設計特點
5.1.2UCD9240典型應用電路、內(nèi)部功能框圖及各引腳安排
5.1.3UCD9240電氣參數(shù)
5.1.4UCD9240芯片部分內(nèi)電路與特性測量簡介
5.2數(shù)字式雙相同步Buck控制器UCD9112詳解
5.2.1UCD9112芯片主要設計特點
5.2.2UCD9112功能框圖及典型應用電路
5.2.3UCD9112電氣參數(shù)
5.2.4UCD9112各引腳功能簡介
5.2.5UCD9112部分單元電路及特性
5.3具有誤差記錄存入功能的八信道電源程序器和監(jiān)視器UCD9081
5.3.1UCD9081主要設計特點
5.3.2UCD9081的典型應用電路與應用領域
5.3.3UCD9081芯片內(nèi)部功能框圖與各引腳內(nèi)容安排
5.3.4UCD9081電氣參數(shù)
5.3.5UCD9081數(shù)字輸出特性曲線(在一段時間內(nèi)只有一路輸出加載)
5.4數(shù)字控制八信道電源程序器和監(jiān)視器UCD9080
5.4.1芯片主要設計特性及典型應用電路
5.4.2UCD9080的應用領域
5.4.3UCD9080電氣參數(shù)
5.4.4UCD9080芯片的數(shù)字群連接參數(shù)存儲結(jié)構(gòu)圖表
5.5數(shù)字控制兼容的單低邊±4A、MOSFET驅(qū)動器UCD7100
(具有電流檢測功能)
5.5.1UCD7100設計特點及典型的應用電路(單端正激變換器)
5.5.2UCD7100兩種典型的應用電路
5.5.3UCD7100的極限值與電氣參數(shù)
5.6數(shù)字控制兼容的同步Buck柵極驅(qū)動器UCD7230(有電流檢測限定放大器)
5.6.1UCD7230主要設計特性、內(nèi)部功能框圖與簡化電路
5.6.2UCD7230的單項、多項同步Buck變換器(與UCD9112組合)
5.6.3UCD7230的極限值及其電氣參數(shù)
5.6.4UCD7230應用簡圖
5.7數(shù)字控制兼容的雙低邊+4A、MOSFET驅(qū)動器UCD7201
(具有可編程的公用電流檢測)
5.7.1UCD7201主要設計特點及典型的應用電路
5.7.2UCD7201內(nèi)部功能框圖與各引腳安排
5.7.3UCD7201極限值與電氣參數(shù)
5.8數(shù)字管理式推挽變換器--模擬PWM控制器UCD8220
5.8.1UCD8220主要設計特點及兩種應用電路(推挽式、半橋變換器)
5.8.2UCD8220內(nèi)部功能框圖與兩種不同封裝的各引腳安排
5.8.3UCD8220的極限值及電氣參數(shù)
5.8.4UCD8220部分電路應用概況
附錄A Vicor的模塊選型資料
1.dc/dc美國vicor
2.dc/dc日本cosel dc-dc轉(zhuǎn)換器
3.dc/dc日本λ模塊 5v輸入
4.dc/dc日本騰訊全系列dc-dc
5.dc/dc美國朗訊(lucent)全系列dc-dc
6.dc/dc美國synqor電源模塊,高電壓輸入比,穩(wěn)定性高,應用于軍品類高端市場