云計算服務的快速普及推動了數據流量的急劇增長。這一趨勢預計將持續下去,2024 年至 2033 年期間的復合年增長率將達到約 20%。網絡設備,包括路由器和網絡交換機,是適應這一快速增長的關鍵,在促進互聯網數據流動方面發揮著重要作用。
為了保證大量數據的不間斷傳輸和低延遲,網絡設備需要具備高可靠性和可用性,而電源系統是實現這一目標的基石。雖然 -48VDC是網絡基礎設施的傳統標準輸入電壓,但網絡設備通常以正電壓運行。因此,業內使用隔離式 DC-DC 轉換器來將負電壓輸入轉換為正電壓輸出。在發生故障時,這些轉換器的冗余設計對于保持系統正常運行至關重要。(如圖 1 所示)
圖1:在對電壓和電流有一定要求的典型網絡交換機電源軌配置中,冗余是保證可靠性的重要措施。
寬輸入電壓范圍內需要穩定的 12V 輸出
網絡交換機通常由外部 -48V 直流電源供電。然而,這一輸入電壓可能會出現顯著波動,范圍在 -36V 至 -75V 之間。DC-DC 轉換器必須在此寬泛的輸入電壓變化范圍內保持穩定的 12V 輸出電壓。
某些電源模塊可能難以在整個輸入電壓范圍內保持穩定的輸出,盡管它們標示的輸入電壓范圍為 -36V 至 -75V。當輸入電壓達到下限時,這些模塊可能無法提供持續的 12V 輸出電壓。
相比之下,Vicor DCM 模塊能夠在 -36V 至 -75V 的整個輸入電壓范圍內保持穩定的 12V 輸出電壓。Vicor DCM3623 通過初級側的專有 Vicor 控制器 IC 主動調節輸出電壓,從而實現這一目標。DCM3623 的輸入電壓與輸出電壓之間的關系可以通過 Vicorpower.com 上提供的產品仿真工具查看。
Vicor DCM3623E75H13C2T00 是一款高性能 DC-DC 轉換器,非常適合滿足這些苛刻的要求。它具有高功率密度和并聯運行能力,因此是高密度網絡交換機電源系統的理想選擇,尤其是在大規模數據中心內。本文將深入探討該產品的具體特性。
無需額外組件即可擴展功率
為了確保關鍵信息技術設備的連續運行,冗余電源至關重要。當多個電源并聯運行時,電源模塊通常會監控輸出電壓和電流,并相互傳遞這些信息以實現輸出均流。此外,還可在輸出端添加 ORing 二極管,以防止由于電源間的壓差引起的反灌電流。通常,電源的并聯運行需要額外的組件。
然而,Vicor DCM 電源模塊無需額外的組件即可實現并聯運行(如圖 2 所示)。這是因為該 DCM 內置了下垂模式功能,可以實現均流并簡化設計。
圖 2:并聯陣列配置能提供可擴展的冗余輸出。
并聯陣列中的下垂特性
下垂特性是一種控制功能,可根據模塊條件(如負載電流和內部溫度)的變化動態調整電源的輸出電壓。
輸出電壓根據以下公式計算:
VOUT= 12V + 0.6316 x (1 - IOUT/ 26.67) - 1.600 x 0.001 x (TINT- 25) + ΔVOUT-LL
注:該公式僅適用于 DCM3623E75H13C2T00。如需計算其他 DCM 的 VOUT,請參閱相關的 DCM 數據手冊。
術語定義(見圖 3):
VOUT= 輸出電壓
IOUT= 輸出電流
TINT= 模塊內部溫度(單位:°C)
ΔVOUT-LL= 輕負載升壓期間的額外輸出電壓
在滿載(IOUT= 26.67A)和 25°C 條件下,該模塊的標稱輸出電壓為 12V。
在恒溫條件下,DCM 呈現出 -5.26% 的負斜率負載線關系,滿載(IOUT= 26.67A)時的輸出電壓低于空載(IOUT= 0A)時的輸出。負載線的電壓差為 0.61V(= 12V × 0.0526)。
該 DCM 內部的控制 IC 監控內部電流并調節輸出電壓。在并聯陣列運行中,電流較低的模塊輸出較高的電壓,而電流較高的模塊輸出的電壓較低。
此外,模塊溫度的變化也會對輸出電壓產生輕微影響,進而影響均流。
如果某模塊的負載高于其他模塊,其相對溫度往往會上升,導致輸出電壓降低。由于其他并聯 DCM 的輸出電壓會與負載更大的 DCM 相匹配,因此它們會調整其輸出電壓以更均勻地分擔負載。
滿載條件下,DCM 在 120°C 時的輸出電壓低于 -40°C 時的輸出,-40°C 和 125°C 之間的電壓差為 0.256V。
這種下垂特性(負載線和溫度系數的綜合效應)使 DCM 模塊之間無需額外的電路即可實現電流平衡。
圖 3:根據負載線和溫度系數計算下垂電壓(DCM3623)。
輕負載升壓
最后是對上述 VOUT公式中的 ΔVOUT-LL的一些補充說明。
當 DC-DC 轉換器與外部輸出負載的組合內部功耗低于每個內部 MOSFET 開關周期的最小功率傳輸時,將激活輕負載升壓功能。這通常發生在負載電流降至額定值的 10% 以下時。
在輕負載升壓期間,DCM 動力系統會反復開啟和關斷,從而降低開關頻率并顯著減少模塊的功耗。
延長關斷時間可能會導致輸出電壓升高(見圖 4)。這種電壓升高在空載條件下最大可達 2.15V。為緩解這種電壓升高的影響,可以在輸出端添加一個泄放電阻,消耗約 10mA 的電流,從而有效降低 ΔVOUT-LL。
圖 4:輕負載調節對輸出電壓的影響。
穩定性和負載電流平衡對于實現網絡交換機高效供電至關重要
Vicor DCM3623 采用專有的控制環路技術,能夠在寬泛的輸入電壓變化范圍內實現出色的輸出電壓穩定性。此外,憑借內置的下垂管理功能,它能夠在多個模塊并聯時實現輸出自動均流,而無需附加復雜的外圍電路和通信。這樣就可以簡化電源電路的設計,并為數據中心網絡交換機等需要高可靠性的系統提供穩定的供電。
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原文標題:高性能 DC-DC 轉換器賦能網絡交換機,實現可靠供電
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