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各位大虾,有谁见过VICOR 1/4砖 850W的模块?

看到VICOR的网站上有850W的IBC模块,想学习一下,有哪位大虾见过实物?

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2013-12-02 09:16

1/4砖,850W??  

有这么高的功率密度?

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hujun2005
LV.3
3
2013-12-02 09:41
@朝九晚五
1/4砖,850W?? [图片] 有这么高的功率密度?

 

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

VICOR的850W电源,功率密度相当高,听说是采用的新的正弦振幅拓扑。

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2013-12-02 10:09
@hujun2005
[图片]VICOR的850W电源,功率密度相当高,听说是采用的新的正弦振幅拓扑。
集成度这么高?功率密度能达到这么高,vicor产品技术可以啊,我们能做一款这样的国产精品就好了
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OOSEVEN
LV.1
6
2013-12-02 10:30
@hujun2005
[图片]VICOR的850W电源,功率密度相当高,听说是采用的新的正弦振幅拓扑。
板上元器件这么少,真有850W?
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Vicor520
LV.5
7
2013-12-02 14:14
@OOSEVEN
板上元器件这么少,真有850W?

这个电源用的是VICOR专利 正弦振幅变换器。采用了ZVS/ZCS软开关技术,大大降低了MOS管的开关损耗,可以很大程度的提高开关频率,使开关频率等于初级电路的谐振频率,这样电流就能成正弦波变化。因为上MHZ的开关频率使得变压器的AE值更小,变压器线圈匝数更少,变压器体积更小。所以功率密度很高能做到850W,viocr下一代的电源明年就会上市,功率密度将会更高。 

 

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2013-12-04 11:07
@Vicor520
这个电源用的是VICOR专利正弦振幅变换器。采用了ZVS/ZCS软开关技术,大大降低了MOS管的开关损耗,可以很大程度的提高开关频率,使开关频率等于初级电路的谐振频率,这样电流就能成正弦波变化。因为上MHZ的开关频率使得变压器的AE值更小,变压器线圈匝数更少,变压器体积更小。所以功率密度很高能做到850W,viocr下一代的电源明年就会上市,功率密度将会更高。 [图片] 
1/4砖,850W,这么小体积,散热怎么处理的?另外,这个应该是开环的吧。
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Vicor520
LV.5
9
2013-12-04 11:45
@朝九晚五
1/4砖,850W,这么小体积,散热怎么处理的?另外,这个应该是开环的吧。

采用VICOR专利的正弦振幅拓扑,效率可以做到98%所以损耗很小。没错,是开环的,工作频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砖,850W,这么小体积,散热怎么处理的?另外,这个应该是开环的吧。
下面简单分析下正弦振幅变化器的工作原理。

1.Q1Q4导通,电路中电流成正弦波上升,谐振电容放电。Q21Q24导通,此时次级变压器T1上感应电流也成正弦波上升。因为电流是从零开始随正弦增大的,所以在MOS管开通时几乎无开关损耗。图为变压器T1次级上的电压与输出电流波形。

 

2.谐振电容被正向电压充电,初级线圈电压变低,当初级电路无法传递能量给次级,此时电路中电流很小,关断Q1Q4Q21Q24,因为是零电流关断,所以MOS管关断几乎无开关损耗。因为电感电流不能突变,Q2Q3Q22Q23的反向二极管导通,为Q2Q3Q22Q23零电压导通创造条件。

 

Q2Q3的导通过程与Q1Q4导通相同。整个周期的MOS管的开关损耗都很小,开关频率等于初级电路的谐振频率。下图为完整的一个周期变压器次级电压与输出电流波形。

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hereliu
LV.8
11
2013-12-07 21:20
@Vicor520
下面简单分析下正弦振幅变化器的工作原理。1.Q1,Q4导通,电路中电流成正弦波上升,谐振电容放电。Q21,Q24导通,此时次级变压器T1上感应电流也成正弦波上升。因为电流是从零开始随正弦增大的,所以在MOS管开通时几乎无开关损耗。图为变压器T1次级上的电压与输出电流波形。[图片][图片] 2.谐振电容被正向电压充电,初级线圈电压变低,当初级电路无法传递能量给次级,此时电路中电流很小,关断Q1,Q4,Q21,Q24,因为是零电流关断,所以MOS管关断几乎无开关损耗。因为电感电流不能突变,Q2,Q3,Q22,Q23的反向二极管导通,为Q2,Q3,Q22,Q23零电压导通创造条件。[图片][图片] Q2,Q3的导通过程与Q1,Q4导通相同。整个周期的MOS管的开关损耗都很小,开关频率等于初级电路的谐振频率。下图为完整的一个周期变压器次级电压与输出电流波形。[图片][图片]

电路原理没啥,就是开环LLC。 关键是人家的制作工艺。

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Vicor520
LV.5
12
2013-12-09 09:16
@hereliu
电路原理没啥,就是开环LLC。关键是人家的制作工艺。

可以理解成开环的LLC。工艺要求确实高,特别是功率变压器。

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2013-12-16 10:50
@hujun2005
[图片]VICOR的850W电源,功率密度相当高,听说是采用的新的正弦振幅拓扑。
这么小,确实做得很不错。。。老美的东西。。确实很让人佩服。。。
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2013-12-25 17:19
@dxsmail
这么小,确实做得很不错。。。老美的东西。。确实很让人佩服。。。
技术真心牛啊!
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Vicor520
LV.5
15
2013-12-25 17:24
@看破红尘
技术真心牛啊!

VICOR老板就是做技术的,进实验室的。所以技术才能发展起来,

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buer1209
LV.7
16
2014-04-29 22:43
@hujun2005
[图片] 
这功率密度也太高了  这么小的东西竟然能有800多W  
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cks333
LV.4
17
2016-02-24 15:52
@Vicor520
可以理解成开环的LLC。工艺要求确实高,特别是功率变压器。
开环LLC怎么解决轻载、空载稳定性问题?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

这个话题,空载与负载的电压非常接近误差小的前提是,匝电容要非常非常的小,因为,这个存在能量,所以,变压器的工艺非常重要,绕组普通绕法绝对不行的,采用PCB间绕可以大大减小匝电容,我国工艺水平低,难度大,这里开环,全谐振技术了,与电子变压器有一些接近,其实,还有一种是闭环的,就是可以调电压限流的。

    这里输出同步整流,其实开关管与输出整流开关管可以完全同步,这样的控制也方便的。

    当然,体积这么小,频率非常高,开关管整流开关管高频专用比较贵,磁芯变压器也非常严格要求,普通磁芯绝对不行的,这个附加值就大了。东西越小越好,大了没用,设备大的成本高,小了成本低,效率高体积就可以小巧了,否则,烧掉了。

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xsaqs
LV.5
20
2019-11-08 14:56
@Vicor520
下面简单分析下正弦振幅变化器的工作原理。1.Q1,Q4导通,电路中电流成正弦波上升,谐振电容放电。Q21,Q24导通,此时次级变压器T1上感应电流也成正弦波上升。因为电流是从零开始随正弦增大的,所以在MOS管开通时几乎无开关损耗。图为变压器T1次级上的电压与输出电流波形。[图片][图片] 2.谐振电容被正向电压充电,初级线圈电压变低,当初级电路无法传递能量给次级,此时电路中电流很小,关断Q1,Q4,Q21,Q24,因为是零电流关断,所以MOS管关断几乎无开关损耗。因为电感电流不能突变,Q2,Q3,Q22,Q23的反向二极管导通,为Q2,Q3,Q22,Q23零电压导通创造条件。[图片][图片] Q2,Q3的导通过程与Q1,Q4导通相同。整个周期的MOS管的开关损耗都很小,开关频率等于初级电路的谐振频率。下图为完整的一个周期变压器次级电压与输出电流波形。[图片][图片]

高,学习,点赞,现在没有时间细看;

有时间可以仿真一个。

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zhenxiang
LV.10
21
2021-12-23 21:50
@zhangyiping
这个话题,空载与负载的电压非常接近误差小的前提是,匝电容要非常非常的小,因为,这个存在能量,所以,变压器的工艺非常重要,绕组普通绕法绝对不行的,采用PCB间绕可以大大减小匝电容,我国工艺水平低,难度大,这里开环,全谐振技术了,与电子变压器有一些接近,其实,还有一种是闭环的,就是可以调电压限流的。    这里输出同步整流,其实开关管与输出整流开关管可以完全同步,这样的控制也方便的。    当然,体积这么小,频率非常高,开关管整流开关管高频专用比较贵,磁芯变压器也非常严格要求,普通磁芯绝对不行的,这个附加值就大了。东西越小越好,大了没用,设备大的成本高,小了成本低,效率高体积就可以小巧了,否则,烧掉了。

废话

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