日前,第四屆中國電力電子與能量轉(zhuǎn)換大會(huì)暨展覽會(huì)、中國電源學(xué)會(huì)第二十八屆學(xué)術(shù)年會(huì)(CPEEC & CPSSC 2025)在深圳圓滿落幕。思瑞浦研發(fā)團(tuán)隊(duì)深度參與,并就數(shù)據(jù)中心48V供電系統(tǒng)這一關(guān)鍵技術(shù)作了相關(guān)報(bào)告,同時(shí)與現(xiàn)場專家進(jìn)行深入討論。

01數(shù)據(jù)中心的48V革命
在算力需求爆發(fā)的時(shí)代,數(shù)據(jù)中心正面臨嚴(yán)峻的能耗挑戰(zhàn)。以NVIDIA為例,其最新AI基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)白皮書顯示,其下一代GPU單機(jī)架的功率密度已較2020年的上一代機(jī)架增長超100倍,功率達(dá)到MW,提升速度接近指數(shù)級(jí)。功率的激增使得傳統(tǒng)12V供電架構(gòu)已不堪重負(fù)。而新興的48V架構(gòu)憑借其獨(dú)特優(yōu)勢,正成為行業(yè)新寵。
02
如何高效地把48V變成12V

傳統(tǒng)12V供電架構(gòu)

新一代48V供電架構(gòu)
12V供電架構(gòu)與48V供電架構(gòu)對(duì)比 | |
傳統(tǒng)12V供電架構(gòu) | 新一代48V供電架構(gòu) |
基于在線交流UPS,轉(zhuǎn)換級(jí)數(shù)多,能效低; 12V母線架構(gòu),線損嚴(yán)重。 擴(kuò)容需要增加整個(gè)UPS模塊,工程復(fù)雜。 | 分布式48V UPS,減小轉(zhuǎn)換級(jí)數(shù); 48V母線架構(gòu),線損降低; 按需增加機(jī)柜,無縫平滑擴(kuò)容。 |
把48V電壓高效轉(zhuǎn)換到芯片所需的超低電壓(如0.8V-3.3V),是一個(gè)行業(yè)公認(rèn)的難題。核心挑戰(zhàn)在于:降壓幅度越大,傳統(tǒng)方案的效率損失就越嚴(yán)重。為此,業(yè)界普遍采用“兩步走”的分級(jí)降壓方案:
第一級(jí)(48V→12V):由專門的48V總線變換器(IBC)高效完成;
第二級(jí)(12V→負(fù)載電壓):再由靠近芯片的負(fù)載點(diǎn)(PoL)變換器精細(xì)調(diào)節(jié)。
這種架構(gòu)在保證整體效率的同時(shí),優(yōu)化了系統(tǒng)散熱和供電布局。那么,關(guān)鍵的第一步(48V→12V)如何實(shí)現(xiàn)?主流方案可分為兩大類:
一、硬開關(guān)方案
特點(diǎn):原理直接,設(shè)計(jì)相對(duì)簡單,對(duì)元器件參數(shù)的細(xì)微變化不敏感,更易實(shí)現(xiàn)。
代表:多相BUCK變換器、混合開關(guān)電容(HSC)變換器。
二、軟開關(guān)方案
特點(diǎn):理論開關(guān)損耗更低,但對(duì)參數(shù)更敏感,設(shè)計(jì)復(fù)雜度高。
代表:LLC諧振變換器、諧振型開關(guān)電容變換器。
其中,混合開關(guān)電容(HSC)變換器正成為一種高密度、高效率的熱門選擇。它與諧振型方案不同,工作在非諧振模式。這帶來一個(gè)突出優(yōu)勢:對(duì)電感和電容的精度要求大幅降低,從而簡化了電路設(shè)計(jì),并有效控制了成本。同時(shí),HSC通過巧妙的結(jié)構(gòu)減少了對(duì)大型磁性元件的依賴,為實(shí)現(xiàn)更高的功率密度打開了新思路。

48V IBC實(shí)現(xiàn)方案
03
思瑞浦的高效能方案
HSC變換器:利用電容傳遞能量,配合磁性元件進(jìn)行濾波,實(shí)現(xiàn)了固定的1/4分壓,大大減小了被動(dòng)元件體積。
核心架構(gòu)包括:
開關(guān)電容網(wǎng)絡(luò):由多個(gè)開關(guān)管與飛跨電容組成,負(fù)責(zé)快速切換電荷,實(shí)現(xiàn)降壓;
磁性元件:抑制紋波,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降壓,提升功率密度。

混合開關(guān)電容變換器(HSC Converter)
亮點(diǎn)A:采用GaN(氮化鎵)器件(EPC2218A),開關(guān)頻率高達(dá)500kHz,速度快、損耗低。
亮點(diǎn)B:創(chuàng)新磁性設(shè)計(jì)。使用平面變壓器,并巧妙利用“漏感”來替代輸出濾波電感,進(jìn)一步壓縮體積。
亮點(diǎn)C:思瑞浦的隔離器+GaN驅(qū)動(dòng)方案(TPT7710 + TPM1025),保障了高頻下的穩(wěn)定驅(qū)動(dòng)。
亮點(diǎn)D:思瑞浦的隔離供電方案(TPM6501+TPL8032),保障穩(wěn)定供電。

主電路原理圖

驅(qū)動(dòng)電路:數(shù)字隔離器+GaN驅(qū)動(dòng)

04
實(shí)測表現(xiàn)

VIN=48V穩(wěn)態(tài)運(yùn)行波形
下圖展示了所設(shè)計(jì)樣機(jī)的效率曲線。結(jié)果表明峰值效率可達(dá)97.14%,在輸出功率100W至160W范圍內(nèi),效率均保持在97%以上。

VIN=48V效率曲線
05
總結(jié)
思瑞浦的HSC方案為數(shù)據(jù)中心電源提供了高密度、高效率的參考設(shè)計(jì),解決了從48V母線到中間總線的關(guān)鍵轉(zhuǎn)換難題。
除此之外,思瑞浦還為其他的48V電源磚拓?fù)涮峁┤珬=鉀Q方案,覆蓋供電、驅(qū)動(dòng)、功率MOS、采樣和保護(hù)關(guān)鍵環(huán)節(jié),推動(dòng)智算中心快速迭代。
供電 | TPP0003X | TPQ5180 | TPL5080 | TPL8032 | ||
高壓同步BUCK | 原邊反饋Flyback | 高壓低靜態(tài)功耗LDO | 高壓低噪LDO | |||
驅(qū)動(dòng) | TPM27282 | TPM27211 | TPM27524 | TPM21550 | TPM1025 | TPM6501 |
高壓半橋柵極驅(qū)動(dòng) | 高壓半橋柵極驅(qū)動(dòng) | 雙通道低邊柵極驅(qū)動(dòng) | 雙通道隔離柵極驅(qū)動(dòng) | GaN柵極驅(qū)動(dòng) | ||
采樣/保護(hù) | TP5531 | TPA191 | TPA132 | TPCMP27X | TPR6040 | TPR33 |
電流檢測放大器 | 高速比較器 | 并聯(lián)型電壓基準(zhǔn) | 串聯(lián)型電壓基準(zhǔn) | |||
功率MOS | CMSH1080M | CMSH3085M | ||||
100V NMOS | 30V NMOS |
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