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当AI算力推动AI服务器电源迈向高功率密度、高效率、高可靠性时代,磁性元件与材料能否在效率、损耗与EMC之间找到平衡?从铁氧体到纳米晶,从风冷到液冷,产业链各环节都在加速求变——AI服务器的崛起,磁性元件产业链企业该如何跟上其发展的快车?
高功率密度 (100W/立方英寸) 如何实现?48V供电系统升级如何破局?国产核心器件能否完成替代?答案就在这场顶尖峰会!
功率变换器向高频、高效、高功率密度发展,磁性元件磁特性测量计算面临挑战,正弦波测量计算误差大、激励源容量不足,该如何解决?方波给出了答案!
随着电子元件小型化的要求,高频平面变压器成为降低型材成本的首选器件,广泛应用于高频、高功率密度的电力电子变换器中。
内置机壳型MEB系列医疗电源,拥有500W/750W/1200W/1500W/2500W丰富的大功率供用户选择,并可提供12V、24V、48V等多种输出电压,拥有超高功率密度、极小型化设计。
对电源转换系统高功率密度解决方案的不懈追求,最近产生了有趣的新工程理念和转换拓扑。如果不是全部的话,大多数都取决于理论预测,即磁性元件和电容器的尺寸应该随着转换频率的增加而减小。
随着通讯设备的不断迅速发展,开关电源的高频化高功率密度高效的要求不断提高,低压大电流设备进一步发展。本文基于非整数匝理论,开展平面型高频变压器特性的研究,旨在能够突破副边最低一匝的限制,实现非整数匝匝比,以减小磁性元件尺寸和铜箔布线长度,提高隔离型变换器的功率密度和效率。
氮化镓带来的稳定性、小型化等方面的优势,成为未来5-10年智能快充重要的技术方向,平面变压器凭借高功率密度以及一致性好等诸多优势,在氮化镓的商用铺开下,渐成香饽饽……
在大电流、高功率密度的要求下,交错并联技术能够减小变换器总输入输出电流纹波,但相电流纹波仍然较大,使电感元件、开关器件的损耗显著增加。通过采用耦合电感技术,能够在保证变换器瞬态响应不变同时降低电感电流纹波。本文提出组合式耦合电感的六相耦合方案,采用4个磁心实现6相电感之间的耦合。
电源管理行业正呈现出五个重要趋势:高功率密度、低EMI、低静态电流、低噪声/高精度、隔离。在未来5到10年,这五个重要指标决定了一家公司是否能够继续在电源管理行业处于领导地位。