在不久前OCP全球峰會上,英偉達(dá)(NVIDIA)正式發(fā)布白皮書,全面描繪了AI工廠電力基礎(chǔ)設(shè)施的下一階段發(fā)展藍(lán)圖。該新架構(gòu)創(chuàng)新的從傳統(tǒng)415 VAC或者480 VAC交流電轉(zhuǎn)向構(gòu)建端到端的800 VDC直流母線,省去了中間多余的交直流轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié),直接將高壓直流電輸送至計算節(jié)點(diǎn)。此舉不僅顯著降低了傳輸損耗,相比傳統(tǒng)多級轉(zhuǎn)換方案,還能節(jié)省高達(dá)26%的空間。而在數(shù)據(jù)中心的分級電源架構(gòu)中,48 V供電架構(gòu)因其能顯著降低傳輸損耗而成為提升系統(tǒng)效率的關(guān)鍵。
在48 V供電架構(gòu)中,傳統(tǒng)主流方案采用兩級轉(zhuǎn)換拓?fù)洌菏紫韧ㄟ^中間總線轉(zhuǎn)換器(IBC)將48 V降至12 V中間總線電壓,再由負(fù)載點(diǎn)(PoL)轉(zhuǎn)換器將12 V轉(zhuǎn)換為芯片核心(如MCU,FPGA或ASIC)所需的0.8 V到1.8 V超低電壓。盡管單個轉(zhuǎn)換階段的效率可能達(dá)到96%,但由于累積損耗效應(yīng),兩級系統(tǒng)的整體效率會降至約87%左右。此外,該架構(gòu)需要兩個獨(dú)立的功率轉(zhuǎn)換模塊和相應(yīng)的磁性元件,這增加了解決方案的總體積和材料成本,并因更長的功率路徑引入更大的寄生阻抗,影響動態(tài)響應(yīng)速度。

圖1: 傳統(tǒng)主流兩級電源方案
相比之下,單級直接轉(zhuǎn)換架構(gòu)將48 V輸入電壓直接一步轉(zhuǎn)換為目標(biāo)低電壓。這種方案通過消除中間轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié),將典型整體效率提升至90%以上。在物理布局上,單級轉(zhuǎn)換節(jié)省了原本用于中間總線電路的PCB面積和銅箔用量,顯著提升了功率密度。其更簡短的功率路徑還有助于降低環(huán)路電感,從而優(yōu)化負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)性能。

圖2: 應(yīng)用HP1800實(shí)現(xiàn)48 V到1 V的單級轉(zhuǎn)換方案
近日,慧能泰推出了PWM倍相控制器HP1800,該芯片可將一個三態(tài)輸入PWM信號擴(kuò)展為兩相交錯180°互補(bǔ)的四路PWM輸出,專為高密度、高效DC-DC電源設(shè)計。HP1800可以用傳統(tǒng)的12 V->1 V buck型multi-phase voltage controller去控制48 V->1 V半橋型multi-phase voltage controller, 而不需要增加額外的pwm通道,大幅降低了voltage regulator的設(shè)計難度和成本。可廣泛應(yīng)用于單級PoL電源、隔離/非隔離DC-DC磚模塊電源等場景。

圖3: HP1800 DFN-8L封裝及引腳定義圖
HP1800芯片特性
VCC最大供電電壓7 V
由單個PWM輸入信號,輸出兩相交錯180°互補(bǔ)的4路PWM信號
開關(guān)頻率范圍200 kHz到2 MHz
PWM_IN支持三態(tài)信號輸入,為高阻態(tài)時用于停止PWM輸出
初始化PWM死區(qū)配置可編程
工作溫度范圍-40 °C到125 °C

圖4: HP1800典型應(yīng)用框圖:單級48 V轉(zhuǎn)1.0 V半橋倍流整流變換器

圖5: HP1800 Demo板
功能亮點(diǎn)1:PWM倍相輸出
HP1800通過一路三態(tài)PWM輸入信號,擴(kuò)展為兩相交錯180°分別互補(bǔ)的四路PWM輸出信號,極大的方便了需要多相互補(bǔ)PWM驅(qū)動的主功率拓?fù)洌档蛯χ骺刂破鱌WM輸出通道的設(shè)計需求。同時,通過PWM1和PWM4下拉電阻,可分別對PWM1/2和PWM3/4的死區(qū)進(jìn)行的初始化設(shè)定,根據(jù)實(shí)際系統(tǒng)靈活調(diào)整。

圖6: HP1800 PWM_IN輸入與PWM1-4輸出時序圖
功能亮點(diǎn)2:完善的抗擾動機(jī)制
由于四路互補(bǔ)導(dǎo)通的PWM輸出信號僅由單一的PWM輸入信號控制,任何PWM輸入信號上的擾動、異常時序等都可能對輸出信號的穩(wěn)定性造成重大威脅,嚴(yán)重時可能將導(dǎo)致本因互補(bǔ)的信號直通,損壞功率器件。HP1800針對可能發(fā)生的異常工況,優(yōu)化了對PWM輸入信號進(jìn)入或退出第三態(tài)、輸出互補(bǔ)信號時序控制,能有效應(yīng)對外部突發(fā)異常干擾。

圖7: (左) PWM_IN由第三態(tài)轉(zhuǎn)入低電平,并經(jīng)過一個完整的PWM脈沖后開始輸出;(右) PWM_IN由第三態(tài)轉(zhuǎn)入高電平,并經(jīng)過一個完整的PWM脈沖后開始輸出

圖 8: PWM_IN引入干擾脈沖且幅值超過信號高/低閾值
功能亮點(diǎn)3:使用傳統(tǒng)多相控制器拓展多相半橋倍流整流單級變換器
圖中展示了HP1800驅(qū)動一款多相交錯半橋電流倍增器轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用電路。該轉(zhuǎn)換器通過單級功率轉(zhuǎn)換即可將48 V典型輸入電壓降至1.0 V,與兩級轉(zhuǎn)換方案相比顯著提升了功率轉(zhuǎn)換效率。PWM_IN和EN信號由外部傳統(tǒng)多相控制器進(jìn)行控制,PWM1至PWM4輸出則同時驅(qū)動半橋驅(qū)動器HP3010(120 V/3 A, DFN2x2-8L)和雙通道低側(cè)驅(qū)動器HP3000(30 V/5 A, DFN2x2-8L)。互補(bǔ)信號對(PWM1/PWM2與PWM3/PWM4)之間的初始死區(qū)時間可通過PWM1端的電阻R1和PWM4端的電阻R4獨(dú)立配置。

圖9: 多相交錯半橋倍流整流轉(zhuǎn)換器的電路框圖
采用HP1800后,整體的電源架構(gòu)能夠輕松的從二級變?yōu)橐患?,并僅需采用原來第二級電路的多相控制器即可實(shí)現(xiàn)單級的48 V母線直接供電。HP1800提供了一套設(shè)計簡潔、極高性價比的算力電源的新解決思路!歡迎各位工程師來電詢問。
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