多种拓展节省或減少PCB面积及其完成紧凑高效的电源系统设计的有效应用举措
世界正步入一个全新的时代,能源正成为技术进步的关键制约因素。从电动汽车和可再生能源,到如今甚至超过一些城市耗电量的AI数据中心,电力需求的增长速度远超我们高效发电与输电的能力。如今,每一瓦的节能都至关重要。然而伴着隨新能源设备尤其是组件或部件的增多与发展,尤其随着电子设备尺寸不断缩小,它们的内部电路必须同步缩小。产品小型化成为各行各业的显著发展趋势,这为工程师在空间受限的设计中完成合适的解决方案带来了新的设计难题。那就是说其PCB面积越来越不夠用,那末面临这挑战,如何采用节省戓缩小半导体组件、部件的有效技术与方案来应对解决这新矛盾呐?
为了满足紧凑型电子设备日益严格的尺寸要求,设计工程师将外部元件集成到器件内部,以最大程度地减少外部元件数量。在构建所有电子设备所需的各种电路中,但缩小DC-DC转换器的尺寸同样极具挑战性,因为它们无处不在(所有设备都需要电源),电源设计人员通常会面临这样一个现实,即缩小PCB产品解决方案尺寸往往会对性能产生负面影响。那怎么消除或减少呐?
根据当今半导体尤其是GaN与SiC材料的发展应该有多种PCB技术与方案作为选项。随GaN功率解决方案加速普及,如高压氮化镓实现架构级创新,该PCB产品独特架构相较传统背靠背方案显著缩小芯片面积。其典型的是从単芯片从缩小DC-DC转换器的尺寸入手作为重点来研讨这痛点解决方案是较为有效。
值此本文将用多种单芯片技术及PCB产品对节省或減少PCB面积有效举措作研讨,与此同时又采用从缩小DC-DC转换器的尺寸入手作为PCB面积节省痛点的重点作应用分析说明。从而以此PCB面积节省技术为例对在完成紧凑高效的电源系统中的应用及发展及拓宽趋势作一一说明。

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