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各位大蝦,有誰見過VICOR 1/4磚 850W的模塊?

看到VICOR的網站上有850W的IBC模塊,想學習一下,有哪位大蝦見過實物?

IBC BBS

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2013-12-02 09:16

1/4磚,850W??  

有這么高的功率密度?

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hujun2005
LV.3
3
2013-12-02 09:41
@朝九晚五
1/4磚,850W?? [圖片] 有這么高的功率密度?

 

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hujun2005
LV.3
4
2013-12-02 09:45
@hujun2005
[圖片] 

VICOR的850W電源,功率密度相當高,聽說是采用的新的正弦振幅拓撲。

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2013-12-02 10:09
@hujun2005
[圖片]VICOR的850W電源,功率密度相當高,聽說是采用的新的正弦振幅拓撲。
集成度這么高?功率密度能達到這么高,vicor產品技術可以啊,我們能做一款這樣的國產精品就好了
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OOSEVEN
LV.1
6
2013-12-02 10:30
@hujun2005
[圖片]VICOR的850W電源,功率密度相當高,聽說是采用的新的正弦振幅拓撲。
板上元器件這么少,真有850W?
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Vicor520
LV.5
7
2013-12-02 14:14
@OOSEVEN
板上元器件這么少,真有850W?

這個電源用的是VICOR專利 正弦振幅變換器。采用了ZVS/ZCS軟開關技術,大大降低了MOS管的開關損耗,可以很大程度的提高開關頻率,使開關頻率等于初級電路的諧振頻率,這樣電流就能成正弦波變化。因為上MHZ的開關頻率使得變壓器的AE值更小,變壓器線圈匝數更少,變壓器體積更小。所以功率密度很高能做到850W,viocr下一代的電源明年就會上市,功率密度將會更高。 

 

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2013-12-04 11:07
@Vicor520
這個電源用的是VICOR專利正弦振幅變換器。采用了ZVS/ZCS軟開關技術,大大降低了MOS管的開關損耗,可以很大程度的提高開關頻率,使開關頻率等于初級電路的諧振頻率,這樣電流就能成正弦波變化。因為上MHZ的開關頻率使得變壓器的AE值更小,變壓器線圈匝數更少,變壓器體積更小。所以功率密度很高能做到850W,viocr下一代的電源明年就會上市,功率密度將會更高。 [圖片] 
1/4磚,850W,這么小體積,散熱怎么處理的?另外,這個應該是開環的吧。
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Vicor520
LV.5
9
2013-12-04 11:45
@朝九晚五
1/4磚,850W,這么小體積,散熱怎么處理的?另外,這個應該是開環的吧。

采用VICOR專利的正弦振幅拓撲,效率可以做到98%所以損耗很小。沒錯,是開環的,工作頻率和占空比都是固定的。

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Vicor520
LV.5
10
2013-12-05 10:02
@朝九晚五
1/4磚,850W,這么小體積,散熱怎么處理的?另外,這個應該是開環的吧。
下面簡單分析下正弦振幅變化器的工作原理。

1.Q1Q4導通,電路中電流成正弦波上升,諧振電容放電。Q21Q24導通,此時次級變壓器T1上感應電流也成正弦波上升。因為電流是從零開始隨正弦增大的,所以在MOS管開通時幾乎無開關損耗。圖為變壓器T1次級上的電壓與輸出電流波形。

 

2.諧振電容被正向電壓充電,初級線圈電壓變低,當初級電路無法傳遞能量給次級,此時電路中電流很小,關斷Q1Q4Q21Q24,因為是零電流關斷,所以MOS管關斷幾乎無開關損耗。因為電感電流不能突變,Q2Q3Q22Q23的反向二極管導通,為Q2Q3Q22Q23零電壓導通創造條件。

 

Q2Q3的導通過程與Q1Q4導通相同。整個周期的MOS管的開關損耗都很小,開關頻率等于初級電路的諧振頻率。下圖為完整的一個周期變壓器次級電壓與輸出電流波形。

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hereliu
LV.8
11
2013-12-07 21:20
@Vicor520
下面簡單分析下正弦振幅變化器的工作原理。1.Q1,Q4導通,電路中電流成正弦波上升,諧振電容放電。Q21,Q24導通,此時次級變壓器T1上感應電流也成正弦波上升。因為電流是從零開始隨正弦增大的,所以在MOS管開通時幾乎無開關損耗。圖為變壓器T1次級上的電壓與輸出電流波形。[圖片][圖片] 2.諧振電容被正向電壓充電,初級線圈電壓變低,當初級電路無法傳遞能量給次級,此時電路中電流很小,關斷Q1,Q4,Q21,Q24,因為是零電流關斷,所以MOS管關斷幾乎無開關損耗。因為電感電流不能突變,Q2,Q3,Q22,Q23的反向二極管導通,為Q2,Q3,Q22,Q23零電壓導通創造條件。[圖片][圖片] Q2,Q3的導通過程與Q1,Q4導通相同。整個周期的MOS管的開關損耗都很小,開關頻率等于初級電路的諧振頻率。下圖為完整的一個周期變壓器次級電壓與輸出電流波形。[圖片][圖片]

電路原理沒啥,就是開環LLC。 關鍵是人家的制作工藝。

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Vicor520
LV.5
12
2013-12-09 09:16
@hereliu
電路原理沒啥,就是開環LLC。關鍵是人家的制作工藝。

可以理解成開環的LLC。工藝要求確實高,特別是功率變壓器。

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2013-12-16 10:50
@hujun2005
[圖片]VICOR的850W電源,功率密度相當高,聽說是采用的新的正弦振幅拓撲。
這么小,確實做得很不錯。。。老美的東西。。確實很讓人佩服。。。
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2013-12-25 17:19
@dxsmail
這么小,確實做得很不錯。。。老美的東西。。確實很讓人佩服。。。
技術真心牛啊!
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Vicor520
LV.5
15
2013-12-25 17:24
@看破紅塵
技術真心牛啊!

VICOR老板就是做技術的,進實驗室的。所以技術才能發展起來,

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buer1209
LV.7
16
2014-04-29 22:43
@hujun2005
[圖片] 
這功率密度也太高了  這么小的東西竟然能有800多W  
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cks333
LV.4
17
2016-02-24 15:52
@Vicor520
可以理解成開環的LLC。工藝要求確實高,特別是功率變壓器。
開環LLC怎么解決輕載、空載穩定性問題?求指教。
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cks333
LV.4
18
2016-02-24 17:06
http://www.docin.com/p-1153823122.html
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zhangyiping
LV.9
19
2016-03-08 17:45
@cks333
http://www.docin.com/p-1153823122.html

這個話題,空載與負載的電壓非常接近誤差小的前提是,匝電容要非常非常的小,因為,這個存在能量,所以,變壓器的工藝非常重要,繞組普通繞法絕對不行的,采用PCB間繞可以大大減小匝電容,我國工藝水平低,難度大,這里開環,全諧振技術了,與電子變壓器有一些接近,其實,還有一種是閉環的,就是可以調電壓限流的。

    這里輸出同步整流,其實開關管與輸出整流開關管可以完全同步,這樣的控制也方便的。

    當然,體積這么小,頻率非常高,開關管整流開關管高頻專用比較貴,磁芯變壓器也非常嚴格要求,普通磁芯絕對不行的,這個附加值就大了。東西越小越好,大了沒用,設備大的成本高,小了成本低,效率高體積就可以小巧了,否則,燒掉了。

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xsaqs
LV.5
20
2019-11-08 14:56
@Vicor520
下面簡單分析下正弦振幅變化器的工作原理。1.Q1,Q4導通,電路中電流成正弦波上升,諧振電容放電。Q21,Q24導通,此時次級變壓器T1上感應電流也成正弦波上升。因為電流是從零開始隨正弦增大的,所以在MOS管開通時幾乎無開關損耗。圖為變壓器T1次級上的電壓與輸出電流波形。[圖片][圖片] 2.諧振電容被正向電壓充電,初級線圈電壓變低,當初級電路無法傳遞能量給次級,此時電路中電流很小,關斷Q1,Q4,Q21,Q24,因為是零電流關斷,所以MOS管關斷幾乎無開關損耗。因為電感電流不能突變,Q2,Q3,Q22,Q23的反向二極管導通,為Q2,Q3,Q22,Q23零電壓導通創造條件。[圖片][圖片] Q2,Q3的導通過程與Q1,Q4導通相同。整個周期的MOS管的開關損耗都很小,開關頻率等于初級電路的諧振頻率。下圖為完整的一個周期變壓器次級電壓與輸出電流波形。[圖片][圖片]

高,學習,點贊,現在沒有時間細看;

有時間可以仿真一個。

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zhenxiang
LV.10
21
2021-12-23 21:50
@zhangyiping
這個話題,空載與負載的電壓非常接近誤差小的前提是,匝電容要非常非常的小,因為,這個存在能量,所以,變壓器的工藝非常重要,繞組普通繞法絕對不行的,采用PCB間繞可以大大減小匝電容,我國工藝水平低,難度大,這里開環,全諧振技術了,與電子變壓器有一些接近,其實,還有一種是閉環的,就是可以調電壓限流的。    這里輸出同步整流,其實開關管與輸出整流開關管可以完全同步,這樣的控制也方便的。    當然,體積這么小,頻率非常高,開關管整流開關管高頻專用比較貴,磁芯變壓器也非常嚴格要求,普通磁芯絕對不行的,這個附加值就大了。東西越小越好,大了沒用,設備大的成本高,小了成本低,效率高體積就可以小巧了,否則,燒掉了。

廢話

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