直流变压器及其在两级功率变换中的应用信息技术特别是微处理器领域迅猛发展,微处理器内部的集成晶体管数量急剧增加,如图1所示,对分布式电源系统的供电性能提出了更高的要求
分布式电源系统中的核心部件——电压调节模块(VoltageRegulatorModules,简称VRM)的发展趋势是:1)输入母线电压不断提高,未来的计算机VRM将把输入母线电压提高到48V,减小母线损耗,提高效率,同时大大减小输入滤波器的体积,提高电压调节的瞬态响应速度
2)输出电压越来越低,输出电流越来越大,满足计算机芯片对电源容量的不断增加,而且低的稳态工作电压可以提高微处理器的速度
3)负载变化率越来越高,要求VRM有更好的瞬态响应性能
图2是Intel公司CPU的工作电压电流发展趋势图,负载变换率在不远的未来将会高达150A/us[1,2,3]
如何保证电源的高可靠性,如何进一步提高变换器的功率密度,在高频化的同证高效率,实现具有低电压、大电流、动态响应速度快、高稳定度输出等优良性能的高质量电源系统是当前研究的关键问题
近年来,以Fred
Lee为首的学者提出了“直流变压器”(DC/DCTransformer)的概念,在VRM中采用两级功率变换结构[3]
本文详细的阐述了直流变压器的基本概念,归纳了直流变压器的基本电路结构,并系统的总结了直流变压器在三种不同的两级功率变换场合的应用
直流变压器的基本概念2
1直流变压器概念的提出背景为了进一步提高微处理器的运算速度,下一代计算机微处理器的工作电压将降到1
0V以下,同时输出功率不断增加,为了减小母线损耗,计算机VRM将把输入母线电压提高到48V
VRM的高频化可以大大减小输出滤波电容和滤波电感的体积,提高功率密度,减少成本
然而传统的单级结构的48VVRM变换器很难在保持高效率的同时实现高频化,开关频率只有大约200-300KHz
相对较低的开