System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种用于高电压转换的直流降压转换器制造技术_技高网
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一种用于高电压转换的直流降压转换器制造技术

技术编号:41250751 阅读:3 留言:0更新日期:2024-05-09 23:59
本发明专利技术属于电力电子技术领域,具体为用于高电压转换的直流降压转换器。本发采用16相电容电感混合拓扑,具体引入三个飞行电容与两个电感,实现D/8的转换比,可有效提高功率密度与转换倍数;此外,还包括反馈控制模块、瞬态检测模块、采样保持电路模块、逻辑模块、比较器、占空比复制模块与电容电压校准模块以及高压堆叠管驱动模块等;通过设计采样保持电路以及电容电压校准模块,实现飞行电容电压快速平衡,保障电压转换的稳定性;通过使用堆叠高压开关,使电路中的功率管都可以做在片上,并且都用耐压20V以下的管子,提高功率管的FOM值,实现高压堆叠管的快速驱动,极大减小自举电路所需的自举电容,实现自举电路的片上集成。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电力电子,具体涉及用于高电压转换的直流降压转换器


技术介绍

1、随着大数据分析的快速发展,数据中心的数量以及带来的电力需求正在迅速增长。除此之外,人工智能的发展也让各种设备变得智能并且耗电。所以更高效、更低体积及更高功率密度的直流转换器变得越来越重要。数据中心有着大量的cpu、gpu和存储器用于数据处理,这些模块的供电电压一般都较低,大致在0.8到1.8v之间,需要将供电网络总线上的48v电压转换过来为其供电。数据中心的供电通常采用传统的两级功率传输架构,第一级中间总线变换器(intermediate bus converter,ibc)用于完成48v-12v的电压转换,第二级负载点变换器(point of load,pol)再完成12v-1v的转换来为后续的模块供电。但由于芯片的工作电压较低而工作电流很大,使得两级功率传输架构在供电网络的传输路径上的损耗急剧增大。越来越多的数据中心电力传输正在从传统的两级功率传输架构变换成48-1v的直接转换。这种单级功率传输降低电源传输线上的电流,从而提高整体效率,并且缩小系统体积,提高功率密度,但是其也对单级直流降压转换器的转换比提出更高的要求。

2、对于传统的buck转换器,为了实现48倍以上的输入输出转换比,其需要产生一个非常短的导通时间,这不利于高频操作的实现,同时极大的影响效率;而对于多级电荷泵,其可以很容易的实现较高的转换比,但电荷泵只在几个特定的转换比下才能实现高效率,同时存在着外部器件较多以及输出功率较低的问题。目前最有效的解决办法是采用混合拓扑,该方法结合传统buck转换器与电荷泵的优点,通过电容电感的相互作用,进一步地提高转换比。例如十二级串联电容架构,通过引入11个飞行电容与1个氮化镓开关将拓扑的转换比提高到d/12,提高转换效率,但其也引入较多的外部器件[1]。三级阶梯式混合架构只引入了四个飞行电容,并且把所有开关的应力降到输入电压的五分之一,但是该拓扑只有d/5的转换比[2]。

3、综上所述,目前的高转换比混合拓扑还存在着转换比较低,外部器件较多的问题。需要一种高效的降压转换器,在利用最少的外部器件的同时能够实现高的电压转换比,从而进一步提高转换效率与功率密度。

4、参考文献:

5、[1]c.chen,j.liu and h.lee,"a 2.5-5mhz 87% peak efficiency 48v-to-1vintegrated hybrid dc-dc converter adopting ladder sc network with capacitor-assisted dual-inductor filtering,"2022ieee international solid-state circuitsconference(isscc),san francisco,ca,usa,2022,pp.234-236

6、[2]h.cao et al.,"a 12-level series-capacitor 48-1v dc–dc converterwith on-chip switch and gan hybrid power conversion,"in ieee journal ofsolid-state circuits,vol.56,no.12,pp.3628-3638,dec.2021。


技术实现思路

1、基于上述需求,本专利技术提出一种用于高电压转换的直流降压转换器,在利用最少的外部器件的同时能够实现高的电压转换比,从而进一步提高转换效率与功率密度。

2、本专利技术提供的高电压转换的直流降压转换器,采用16相电容电感混合拓扑,引入三个飞行电容与两个电感,实现d/8的转换比,并且功率管实现全片上,是目前利用最少飞行电容实现d/8转换比的混合拓扑,具有较好的应用前景。具体包括三个电容cf1、cf2和cf3与两个电感l1、l2以及十个功率开关管s1-s10,如图1所示;其中,开关管s1-s4所承受的电压应力为24v,利用16v与12v的ldmos进行堆叠来承受24v的电压;开关管s5-s8所承受的电压应力为12v,此四个开关都使用12v的ldmos;开关管s9与s10承受的电压应力为6v,其也使用两个5v的管子进行堆叠来承受6v的电压;拓扑中:输入电压vin与开关管s1上管s1h的漏极连接,上管s1h的源极与开关管s1的下管s1l的漏极连接,下管s1l管的源极与开关管s2上管s2h的漏极以及飞行电容cf1的上极板连接,上管s2h管的源极与开关管s2下管s2l的漏极连接,飞行电容cf1的下极板与开关管s3下管s3l的源极以及开关管s4管上管s4h的漏极连接,上管s4h管的源极与开关管s4下管s4l的漏极连接,下管s3l管的漏极与开关管s3上管s3h的源极连接,s3h的漏极与s2l的源极、飞行电容cf2的上极板以及开关管s5的漏极连接,飞行电容cf2的下极板与开关管s6的源极以及开关管s7管的漏极连接,开关管s6的漏极与开关管s5管的源极、飞行电容cf3的上极板以及开关管s8的漏极连接,飞行电容cf3的下极板与开关管s10上管s10h的漏极以及电感l2的一端连接,上管s10h管的源极与开关管s10下管s10l的漏极连接,开关管s8的源极与电感l1的一端以及开关管s9上管s9h的漏极连接,上管s9h的源极与开关管s9管下管s9l的漏极连接,电感l1的另一端与电感l2的另一端、输出电容co的上极板以及输出负载ro的上端连接,s4l管的源极、开关管s7管的源极、s10l管的源极、输出电容co的下极板以及负载ro的下端均接地。

3、除了功率路径外,系统中还包括反馈控制模块、瞬态检测模块、采样保持电路模块、逻辑模块、比较器、占空比复制模块与电容电压校准模块以及高压堆叠管驱动模块等。反馈控制电路中补偿网络与瞬态检测模块的两个输入为输出电压与参考电压,补偿网络的输出误差放大信号vea与斜坡信号vramp连接到比较器的两个输入,比较器的输出与使能信号一起连接到逻辑模块,电感l1的一端vlx1、电感l2的一端vlx2、时钟信号与功率管的控制信号vg1-10连接到采样保持电路模块的四个输入,逻辑模块的输出占空比信号duty、瞬态检测模块的输出tran以及采样保持电路模块的输出vc1b、vc2b和vc3b连接到占空比复制与电容电压校准模块的输入,占空比复制与电容电压校准模块的输出d1-10连接到高压堆叠管驱动模块的输入;高压堆叠管驱动模块包括死区时间控制电路、多级栅极驱动电路、高压高速脉冲触发电平移位电路以及堆叠开关自举电路;电容电压校准模块的输出d1-10与多级栅极驱动电路的第一级反馈信号vfbl连接到死区时间控制电路的输入,死区时间控制电路的输出d*1-10与堆叠开关自举电路产生的堆叠下管高压电源轨vdd_1-vdd_8连接到高压高速脉冲触发电平移位电路的输入,其中vdd_1连接到s1h管的栅极,堆叠开关自举电路的另一个输出vs2-4分别连接到s2h、s3h和s4h的本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种用于高电压转换的直流降压转换器,其特征在于,采用16相电容电感混合拓扑,引入三个飞行电容与两个电感,实现D/8的转换比,具体包括三个电容CF1、CF2和CF3与两个电感L1、L2以及十个功率开关管S1-S10;其中,开关管S1-S4所承受的电压应力为24V,利用16V与12V的LDMOS进行堆叠来承受24V的电压;开关管S5-S8所承受的电压应力为12V,此四个开关都使用12V的LDMOS;开关管S9与S10承受的电压应力为6V,使用两个5V的管子进行堆叠来承受6V的电压;拓扑中:

2.根据用于高电压转换的直流降压转换器,其特征在于,还包括反馈控制模块、瞬态检测模块、采样保持电路模块、逻辑模块、比较器、占空比复制模块与电容电压校准模块以及高压堆叠管驱动模块;其中,反馈控制电路中补偿网络与瞬态检测模块的两个输入为输出电压与参考电压,补偿网络的输出误差放大信号Vea与斜坡信号VRAMP连接到比较器的两个输入,比较器的输出与使能信号一起连接到逻辑模块,电感L1的一端VLX1、电感L2的一端VLX2、时钟信号与功率管的控制信号VG1-10连接到采样保持电路模块的四个输入,逻辑模块的输出占空比信号Duty、瞬态检测模块的输出Tran以及采样保持电路模块的输出Vc1b、Vc2b和Vc3b连接到占空比复制与电容电压校准模块的输入,占空比复制与电容电压校准模块的输出D1-10连接到高压堆叠管驱动模块的输入;高压堆叠管驱动模块包括死区时间控制电路、多级栅极驱动电路、高压高速脉冲触发电平移位电路以及堆叠开关自举电路;电容电压校准模块的输出D1-10与多级栅极驱动电路的第一级反馈信号Vfbl连接到死区时间控制电路的输入,死区时间控制电路的输出D*1-10与堆叠开关自举电路产生的堆叠下管高压电源轨VDD_1-VDD_8连接到高压高速脉冲触发电平移位电路的输入,其中VDD_1连接到S1H管的栅极,堆叠开关自举电路的另一个输出VS2-4分别连接到S2H、S3H和S4H的栅极,高压高速脉冲触发电平移位电路的输出与多级栅极驱动电路的输入连接,多级栅极驱动电路的输出VG1-10分别连接到各个功率管的栅极。

3.根据权利要求2所述的用于高电压转换的直流降压转换器,其特征在于,控制信号产生以及飞行电容电压校准主要由采样保持电路及占空比复制与电容电压平衡模块实现;采样保持电路模块由相同的四部分组成,第一部分的输入为电感L1的一端电压VLX1,用于采样其电压,剩余三部分的输入为电感L2的一端电压VLX2,用于采样VLX2四个不同周期的电压,四部分的输出分别为Vpl1_1、Vpl2_1、Vpl2_2以及Vpl2_5,各部分都由一个二极管、两个高压LDMOS管、一个5V NMOS管、一个电流源、一个采样管以及三个电容组成;VLX1-2信号与二极管的正端连接,二极管的负端与电容C1的上极板、LDMOS管Sf11的漏极连接,电容C1管的下极板与电容C2的上极板以及采样管的一端连接,采样管的另一端连接输出信号与电容C3的上极板,LDMOS管Sf11的栅极与NMOS管Sd1的漏极、LDMOS管Sf12的栅极与源极以及电流源连接,信号Vd1与NMOS管Sd1的栅极连接,电容C3与电容C2的下极板、电容Sf11的源极、电容Sf12的源极以及电容Sd1管的源极都接地;采样保持电路的输出分别接到三个比较器,其中Vpl1_1和Vpl2_1与比较器1的输入连接,Vpl1_1和Vpl2_2与比较器2的输入连接,Vpl1_1和Vpl2_5与比较器3的输入连接;

4.根据权利要求3所述的用于高电压转换的直流降压转换器,其特征在于,高压堆叠管驱动模块由稳压电荷转移自举电路、三级驱动电路以及电平移位电路组成;稳压电荷转移自举电路由有源二极管网络与一个稳压管二极DZ2、两个肖特基二极管DS2_1和DS2_2以及两个自举电容CBST2_1与CBST2_2组成;有源二极管网络上端连接高压供电节点BST2,下端连接稳压管二极DZ2的负端与肖特基二极管DS2_1的正端,该点电压为VDD_2,其连接自举电容CBST2_1的上极板,并为第三级驱动与电平移位电路供电,肖特基二极管DS2_1的负端连接自举电容CBST2_2的上极板与堆叠上管的栅极,输入信号S2*连接到电平移位电路的输入,电平移位电路的输出连接多级驱动电路;三级驱动电路中,第一级与第二级包括一个上拉管与一个下拉管,并且第一级与第二级上拉管的漏极都通过一个肖特基二极管DS2_2连接到高压供电节点BST2,第三级只有一个上拉管,其源极连接到电压节点VDD_2,各级驱动上拉管与下拉管的漏极都接到一起并与堆叠下管的栅极相连,稳压管DZ2的正端、自举电容CBST2_1与CBST2_2的下极板、第一级和第二级驱动下拉...

【技术特征摘要】

1.一种用于高电压转换的直流降压转换器,其特征在于,采用16相电容电感混合拓扑,引入三个飞行电容与两个电感,实现d/8的转换比,具体包括三个电容cf1、cf2和cf3与两个电感l1、l2以及十个功率开关管s1-s10;其中,开关管s1-s4所承受的电压应力为24v,利用16v与12v的ldmos进行堆叠来承受24v的电压;开关管s5-s8所承受的电压应力为12v,此四个开关都使用12v的ldmos;开关管s9与s10承受的电压应力为6v,使用两个5v的管子进行堆叠来承受6v的电压;拓扑中:

2.根据用于高电压转换的直流降压转换器,其特征在于,还包括反馈控制模块、瞬态检测模块、采样保持电路模块、逻辑模块、比较器、占空比复制模块与电容电压校准模块以及高压堆叠管驱动模块;其中,反馈控制电路中补偿网络与瞬态检测模块的两个输入为输出电压与参考电压,补偿网络的输出误差放大信号vea与斜坡信号vramp连接到比较器的两个输入,比较器的输出与使能信号一起连接到逻辑模块,电感l1的一端vlx1、电感l2的一端vlx2、时钟信号与功率管的控制信号vg1-10连接到采样保持电路模块的四个输入,逻辑模块的输出占空比信号duty、瞬态检测模块的输出tran以及采样保持电路模块的输出vc1b、vc2b和vc3b连接到占空比复制与电容电压校准模块的输入,占空比复制与电容电压校准模块的输出d1-10连接到高压堆叠管驱动模块的输入;高压堆叠管驱动模块包括死区时间控制电路、多级栅极驱动电路、高压高速脉冲触发电平移位电路以及堆叠开关自举电路;电容电压校准模块的输出d1-10与多级栅极驱动电路的第一级反馈信号vfbl连接到死区时间控制电路的输入,死区时间控制电路的输出d*1-10与堆叠开关自举电路产生的堆叠下管高压电源轨vdd_1-vdd_8连接到高压高速脉冲触发电平移位电路的输入,其中vdd_1连接到s1h管的栅极,堆叠开关自举电路的另一个输出vs2-4分别连接到s2h、s3h和s4h的栅极,高压高速脉冲触发电平移位电路的输出与多级栅极驱动电路的输入连接,多级栅极驱动电路的输出vg1-10分别连接到各个功率管的栅极。

3.根据权利要求2所述的用于高电压转换的直流降压转换器,其特征在于,控制信号产生以及飞行电容电压校准主要由采样保持电路及占空比复制与电容电压平衡模块实现;采样保持电路模块由相同的四部分...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈之原韩子龙韩军曾晓洋
申请(专利权)人:复旦大学
类型:发明
国别省市:

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