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解讀Vicor 48V轉(zhuǎn)12V DC-DC轉(zhuǎn)換器解決方案

Vicor ? 來源:Vicor ? 2025-09-26 13:47 ? 次閱讀
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數(shù)十年來,12VDC母線一直是工程師們的可靠選擇,已成為電池供電與 AC 線路供電設(shè)計(jì)的實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)。這種廣泛應(yīng)用在很大程度上歸功于 20 世紀(jì) 50 年代汽車行業(yè)采用的六芯 12.6V 鉛酸電池,這推動了高量產(chǎn)、低成本和廣泛的可用性。

然而,進(jìn)入 21 世紀(jì)后,由于系統(tǒng)目標(biāo)日益宏大,電力需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。工業(yè)設(shè)施、機(jī)器人、輕型電動汽車、無人駕駛車、太陽能系統(tǒng)以及自動測試設(shè)備等各種應(yīng)用都需要更多電力。

因此,12V 電源能夠向負(fù)載高效輸送的電量已達(dá)到實(shí)際極限,難以滿足現(xiàn)需求。由于電流增大,布線中的電阻(IR)損耗導(dǎo)致電源與負(fù)載之間產(chǎn)生過大壓降,而 I2R 功率耗散不僅浪費(fèi)電量,更會加劇散熱挑戰(zhàn)。這些壓降和功率耗散是由物理定律制約的現(xiàn)象,無法避免。

迄今為止,解決這一困境的方案一直都是采用更粗的線纜和連接器。然而,這種方法會帶來線纜重量增加、布線方案受限以及連接器成本上升等問題。因此,對多數(shù)應(yīng)用場景而言,這種方案已不再適用。

本文闡述了相較于重新設(shè)計(jì)傳統(tǒng)的 12V 系統(tǒng),過渡到 48V 配電系統(tǒng)更能滿足當(dāng)今電子設(shè)備日益增長的電力需求。此外,我們還詳細(xì)解析了雙向橋接轉(zhuǎn)換器解決方案如何助力設(shè)計(jì)人員實(shí)現(xiàn) 12V 轉(zhuǎn) 48VDC電源的平穩(wěn)過渡。

高壓解決方案

考慮到升級甚至重新設(shè)計(jì) 12V 系統(tǒng)的局限性,提升母線電壓才是更優(yōu)解,而 48V 系統(tǒng)是理想的選擇,原因如下:

48V 是 12V 系統(tǒng)的整四倍,非 AC 供電應(yīng)用(甚至是 AC/電池雙供電應(yīng)用),可采用四節(jié)電池串聯(lián)實(shí)現(xiàn);

48V 架構(gòu)最大限度地提高了電網(wǎng)效率,同時(shí)遠(yuǎn)低于安全極限閾值(大多數(shù)法規(guī)通常要求為 60V),因此無需采取特殊預(yù)防措施;

在這一相對適中的更高電壓下,不會引發(fā)絕緣擊穿或閃絡(luò)問題;

雖然電壓超過 12V,但許多半導(dǎo)體工藝都能輕松處理這一電壓值。

電氣優(yōu)勢顯而易見。在相同功率水平和現(xiàn)有電纜條件下,48V 系統(tǒng)的電流僅為 12V 系統(tǒng)的四分之一,因此電阻損耗降低了 75%。此外,還可以使用更細(xì)的線纜,同時(shí)將損耗控制在可接受的范圍內(nèi)。從功率角度看,如果使用原有線纜,線纜損耗可降至原先的十六分之一;而采用更細(xì)的線纜也能將功耗和自發(fā)熱控制在更低水平。

然而,設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí)強(qiáng)制完全切換到 48V 并不現(xiàn)實(shí)。現(xiàn)有的傳統(tǒng) 12V DC 電源、負(fù)載及組件數(shù)量龐大,無法放棄,也不應(yīng)該輕易放棄。真正的挑戰(zhàn)在于如何實(shí)現(xiàn)平滑過渡——既能利用傳統(tǒng) 12V 母線創(chuàng)建新型 48V 母線,也能讓新型 48V 電子設(shè)備為傳統(tǒng) 12V 系統(tǒng)供電。

在許多設(shè)計(jì)方案中,既有傳統(tǒng) 12V 系統(tǒng),也有新型 48V 系統(tǒng),這就需要在兩種電壓之間實(shí)現(xiàn)高效率、高密度的轉(zhuǎn)換。值得慶幸的是,Vicor 推出的電源模塊可完美橋接 48V 與 12V 電源母線。

從降壓開始

越來越多的應(yīng)用采用 48V 母線架構(gòu),Vicor 48V 轉(zhuǎn) 12V DC-DC 轉(zhuǎn)換器為傳統(tǒng) 12V 系統(tǒng)的兼容與協(xié)同運(yùn)行提供了簡便的解決方案。例如,連續(xù)功率為 1000W 的 DCM3717 及相似的連續(xù)功率為 2000W 的 DCM3735 采用的工作輸入電壓為 40VDC至 60VDC,可生成 12V 穩(wěn)壓輸出電壓,而電壓調(diào)節(jié)范圍為 10V 至 12.5V(如圖 1 所示)。這些模塊最多可并聯(lián)四個,以支持更高的功率水平。這些非隔離模塊還集成了 PMBus 接口,用于控制與遙測。

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圖 1:1000W 的 DCM3717 (右)與 2000W 的 DCM3735 (左)是緊湊、高效的 48V 轉(zhuǎn) 12V 降壓非隔離 DC-DC 轉(zhuǎn)換器。

這些模塊采用的精密設(shè)計(jì)僅需少量外部組件,就可顯著提升板級功率密度(如圖 2 所示)。它們的開關(guān)頻率超過 1MHz 時(shí),峰值效率高達(dá) 96%,這充分表明其對系統(tǒng)熱負(fù)荷影響極低。這些轉(zhuǎn)換器既可獨(dú)立使用,也可與下游負(fù)載點(diǎn)(PoL)產(chǎn)品配合使用,以支持高效的配電網(wǎng)絡(luò)。

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圖 2:DCM3717 與 DCM3735 的高度集成極大降低了設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)與潛在問題。

這種表面貼裝(SM-ChiP)轉(zhuǎn)換器采用電鍍覆膜封裝,使其結(jié)構(gòu)遠(yuǎn)比分立式解決方案更加緊湊(如圖 3 所示)。數(shù)據(jù)說明了一切:1000W 的 DCM3717 其具體尺寸為僅 36.7mm × 17.3mm × 5.2mm,而 2000W 的 DCM3735 為 36.7mm × 35.4mm × 5.2mm。盡管體積小巧,這些封裝仍具有出色的散熱性能,散熱均勻且可預(yù)測,因?yàn)榉庋b的上下表面熱阻抗較低,便于熱管理。

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圖 3:與分立式方案(左)相比,SM-ChiP 實(shí)施方案(右)可實(shí)現(xiàn)更加緊湊的板級電源解決方案。

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圖 4:NBM2317 雙向 DC-DC 轉(zhuǎn)換器可將標(biāo)稱 48V 電源軌降壓至 12V,以支持傳統(tǒng)組件。

同一模塊還可用于升壓模式,能夠?qū)鹘y(tǒng) 12V 母線提升至 48V 母線,從而為低壓母線系統(tǒng)中的新硬件供電(如圖 5 所示)。

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圖 5:NBM2317 雙向 DC-DC 轉(zhuǎn)換器亦可實(shí)現(xiàn) 12V 轉(zhuǎn) 48V 的升壓轉(zhuǎn)換,直接為 48V 電源軌及其他局部 DC-DC 轉(zhuǎn)換器供電。

SM-ChiP 板載封裝技術(shù)可提供高密度、高效率、低成本的解決方案,以應(yīng)對新舊母線電壓挑戰(zhàn)。其尺寸僅為 23mm × 17mm × 5.2mm,占板面積只有傳統(tǒng)低頻(低于 1MHz)轉(zhuǎn)換器的一小部分。

這款非隔離型橋接轉(zhuǎn)換器可提供 1000W 連續(xù)功率與 1.5kW 峰值功率,在 800W 負(fù)載時(shí)峰值效率達(dá) 97.9%。其額定輸出電流(降壓模式)為 60A 連續(xù)電流與 100A 瞬態(tài)電流(持續(xù) 2ms),而升壓模式對應(yīng)值為 15A 連續(xù)電流與 25A 瞬態(tài)電流。內(nèi)置濾波功能無需外接組件即可實(shí)現(xiàn)低噪聲輸出,對負(fù)載端瞬態(tài)的響應(yīng)時(shí)間低于 1μs,同時(shí)將輸出電壓穩(wěn)定維持在較窄的電壓范圍內(nèi)。

結(jié)論

從傳統(tǒng) 12V 設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)向 48VDC配電網(wǎng)絡(luò)的理由令人信服。這樣做可以有效解決能效提升、線纜尺寸與管理優(yōu)化以及損耗控制等日益嚴(yán)重的問題。與此同時(shí),傳統(tǒng) 12V 母線仍在使用,且 12V 負(fù)載和組件在可預(yù)見的未來也不會被取代。Vicor 的降壓模塊與雙向降壓轉(zhuǎn)換器提供靈活解決方案,為多種雙母線混合應(yīng)用場景提供理想的技術(shù)支撐。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
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原文標(biāo)題:雙向橋接轉(zhuǎn)換器解決 12V 轉(zhuǎn) 48V DC 電源轉(zhuǎn)換難題

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