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各位大蝦,有誰(shuí)見過(guò)VICOR 1/4磚 850W的模塊?

看到VICOR的網(wǎng)站上有850W的IBC模塊,想學(xué)習(xí)一下,有哪位大蝦見過(guò)實(shí)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(dāng)高,聽說(shuō)是采用的新的正弦振幅拓?fù)洹?

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2013-12-02 10:09
@hujun2005
[圖片]VICOR的850W電源,功率密度相當(dāng)高,聽說(shuō)是采用的新的正弦振幅拓?fù)洹?/span>
集成度這么高?功率密度能達(dá)到這么高,vicor產(chǎn)品技術(shù)可以啊,我們能做一款這樣的國(guó)產(chǎn)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(dāng)高,聽說(shuō)是采用的新的正弦振幅拓?fù)洹?/span>
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(gè)電源用的是VICOR專利 正弦振幅變換器。采用了ZVS/ZCS軟開關(guān)技術(shù),大大降低了MOS管的開關(guān)損耗,可以很大程度的提高開關(guān)頻率,使開關(guān)頻率等于初級(jí)電路的諧振頻率,這樣電流就能成正弦波變化。因?yàn)樯螹HZ的開關(guān)頻率使得變壓器的AE值更小,變壓器線圈匝數(shù)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(huì)上市,功率密度將會(huì)更高。 

 

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2013-12-04 11:07
@Vicor520
這個(gè)電源用的是VICOR專利正弦振幅變換器。采用了ZVS/ZCS軟開關(guān)技術(shù),大大降低了MOS管的開關(guān)損耗,可以很大程度的提高開關(guān)頻率,使開關(guān)頻率等于初級(jí)電路的諧振頻率,這樣電流就能成正弦波變化。因?yàn)樯螹HZ的開關(guān)頻率使得變壓器的AE值更小,變壓器線圈匝數(shù)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(huì)上市,功率密度將會(huì)更高。 [圖片] 
1/4磚,850W,這么小體積,散熱怎么處理的?另外,這個(gè)應(yīng)該是開環(huán)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(gè)應(yīng)該是開環(huán)的吧。

采用VICOR專利的正弦振幅拓?fù)洌士梢宰龅?8%所以損耗很小。沒錯(cuò),是開環(huán)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(gè)應(yīng)該是開環(huán)的吧。
下面簡(jiǎn)單分析下正弦振幅變化器的工作原理。

1.Q1,Q4導(dǎo)通,電路中電流成正弦波上升,諧振電容放電。Q21,Q24導(dǎo)通,此時(shí)次級(jí)變壓器T1上感應(yīng)電流也成正弦波上升。因?yàn)殡娏魇菑牧汩_始隨正弦增大的,所以在MOS管開通時(shí)幾乎無(wú)開關(guān)損耗。圖為變壓器T1次級(jí)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(jí)線圈電壓變低,當(dāng)初級(jí)電路無(wú)法傳遞能量給次級(jí),此時(shí)電路中電流很小,關(guān)斷Q1,Q4,Q21,Q24,因?yàn)槭橇汶娏麝P(guān)斷,所以MOS管關(guān)斷幾乎無(wú)開關(guān)損耗。因?yàn)殡姼须娏鞑荒芡蛔儯?/span>Q2,Q3,Q22,Q23的反向二極管導(dǎo)通,為Q2,Q3,Q22Q23零電壓導(dǎo)通創(chuàng)造條件。

 

Q2Q3的導(dǎo)通過(guò)程與Q1,Q4導(dǎo)通相同。整個(gè)周期的MOS管的開關(guān)損耗都很小,開關(guān)頻率等于初級(jí)電路的諧振頻率。下圖為完整的一個(gè)周期變壓器次級(jí)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(jiǎn)單分析下正弦振幅變化器的工作原理。1.Q1,Q4導(dǎo)通,電路中電流成正弦波上升,諧振電容放電。Q21,Q24導(dǎo)通,此時(shí)次級(jí)變壓器T1上感應(yīng)電流也成正弦波上升。因?yàn)殡娏魇菑牧汩_始隨正弦增大的,所以在MOS管開通時(shí)幾乎無(wú)開關(guān)損耗。圖為變壓器T1次級(jí)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(jí)線圈電壓變低,當(dāng)初級(jí)電路無(wú)法傳遞能量給次級(jí),此時(shí)電路中電流很小,關(guān)斷Q1,Q4,Q21,Q24,因?yàn)槭橇汶娏麝P(guān)斷,所以MOS管關(guān)斷幾乎無(wú)開關(guān)損耗。因?yàn)殡姼须娏鞑荒芡蛔?,Q2,Q3,Q22,Q23的反向二極管導(dǎo)通,為Q2,Q3,Q22,Q23零電壓導(dǎo)通創(chuàng)造條件。[圖片][圖片] Q2,Q3的導(dǎo)通過(guò)程與Q1,Q4導(dǎo)通相同。整個(gè)周期的MOS管的開關(guān)損耗都很小,開關(guān)頻率等于初級(jí)電路的諧振頻率。下圖為完整的一個(gè)周期變壓器次級(jí)電壓與輸出電流波形。[圖片][圖片]

電路原理沒啥,就是開環(huán)LLC。 關(guān)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(huán)LLC。關(guān)鍵是人家的制作工藝。

可以理解成開環(huán)的LLC。工藝要求確實(shí)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(dāng)高,聽說(shuō)是采用的新的正弦振幅拓?fù)洹?/span>
這么小,確實(shí)做得很不錯(cuò)。。。老美的東西。。確實(shí)很讓人佩服。。。
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2013-12-25 17:19
@dxsmail
這么小,確實(shí)做得很不錯(cuò)。。。老美的東西。。確實(shí)很讓人佩服。。。
技術(shù)真心牛?。?/div>
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Vicor520
LV.5
15
2013-12-25 17:24
@看破紅塵
技術(shù)真心牛?。?/span>

VICOR老板就是做技術(shù)的,進(jìn)實(shí)驗(yàn)室的。所以技術(shù)才能發(fā)展起來(lái),

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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(huán)的LLC。工藝要求確實(shí)高,特別是功率變壓器。
開環(huán)LLC怎么解決輕載、空載穩(wěn)定性問(wèn)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(gè)話題,空載與負(fù)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?yàn)椋@個(gè)存在能量,所以,變壓器的工藝非常重要,繞組普通繞法絕對(duì)不行的,采用PCB間繞可以大大減小匝電容,我國(guó)工藝水平低,難度大,這里開環(huán),全諧振技術(shù)了,與電子變壓器有一些接近,其實(shí),還有一種是閉環(huán)的,就是可以調(diào)電壓限流的。

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

    當(dāng)然,體積這么小,頻率非常高,開關(guān)管整流開關(guān)管高頻專用比較貴,磁芯變壓器也非常嚴(yán)格要求,普通磁芯絕對(duì)不行的,這個(gè)附加值就大了。東西越小越好,大了沒用,設(shè)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(jiǎn)單分析下正弦振幅變化器的工作原理。1.Q1,Q4導(dǎo)通,電路中電流成正弦波上升,諧振電容放電。Q21,Q24導(dǎo)通,此時(shí)次級(jí)變壓器T1上感應(yīng)電流也成正弦波上升。因?yàn)殡娏魇菑牧汩_始隨正弦增大的,所以在MOS管開通時(shí)幾乎無(wú)開關(guān)損耗。圖為變壓器T1次級(jí)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(jí)線圈電壓變低,當(dāng)初級(jí)電路無(wú)法傳遞能量給次級(jí),此時(shí)電路中電流很小,關(guān)斷Q1,Q4,Q21,Q24,因?yàn)槭橇汶娏麝P(guān)斷,所以MOS管關(guān)斷幾乎無(wú)開關(guān)損耗。因?yàn)殡姼须娏鞑荒芡蛔儯琎2,Q3,Q22,Q23的反向二極管導(dǎo)通,為Q2,Q3,Q22,Q23零電壓導(dǎo)通創(chuàng)造條件。[圖片][圖片] Q2,Q3的導(dǎo)通過(guò)程與Q1,Q4導(dǎo)通相同。整個(gè)周期的MOS管的開關(guān)損耗都很小,開關(guān)頻率等于初級(jí)電路的諧振頻率。下圖為完整的一個(gè)周期變壓器次級(jí)電壓與輸出電流波形。[圖片][圖片]

高,學(xué)習(xí),點(diǎn)贊,現(xiàn)在沒有時(shí)間細(xì)看;

有時(shí)間可以仿真一個(gè)。

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zhenxiang
LV.10
21
2021-12-23 21:50
@zhangyiping
這個(gè)話題,空載與負(fù)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?yàn)椋@個(gè)存在能量,所以,變壓器的工藝非常重要,繞組普通繞法絕對(duì)不行的,采用PCB間繞可以大大減小匝電容,我國(guó)工藝水平低,難度大,這里開環(huán),全諧振技術(shù)了,與電子變壓器有一些接近,其實(shí),還有一種是閉環(huán)的,就是可以調(diào)電壓限流的。    這里輸出同步整流,其實(shí)開關(guān)管與輸出整流開關(guān)管可以完全同步,這樣的控制也方便的。    當(dāng)然,體積這么小,頻率非常高,開關(guān)管整流開關(guān)管高頻專用比較貴,磁芯變壓器也非常嚴(yán)格要求,普通磁芯絕對(duì)不行的,這個(gè)附加值就大了。東西越小越好,大了沒用,設(shè)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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