开放式机架式服务器 PSU

产品和参考设计

开放式机架式服务器 PSU

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概述

借助我们的集成电路和参考设计,您可以创建在宽负载范围内具有 48V 高能效、旨在满足 80+ 钛金标准的紧凑型机架和服务器电源单元 (PSU)。

设计要求

  • 通过软开关、无桥 PFC 或 GaN 在 20%-80% 负载范围内实现的更高效率(80+ 钛金)。
  • 适用于数据中心应用的紧凑尺寸和高功率密度。
  • 通过支持 PMBus 的数字解决方案实现可扩展性和连接性。

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开放式机架式服务器 PSU

Communication interface Communication interface ESD ESD MODBus MODBus PMBus PMBus CAN CAN Isolator Isolator HVDC HVDC Prebias Prebias 12V DC for fan 12V DC for fan 54V DC 54V DC Output protection Output protection ORing controller ORing controller MV-FET MV-FET Fan power Fan power Buck converter Buck converter MV-FET MV-FET Auxiliary power supply Auxiliary power supply Flyback controller Flyback controller LDO LDO HV-FET HV-FET Buck converter Buck converter MV-FET MV-FET DC/DC stage DC/DC stage HV-FET HV-FET Current sense Current sense DC/DC / house- keeping controller DC/DC / house- keeping controller SR driver SR driver MV-FET MV-FET Amp Amp Temperature sensor Temperature sensor AFE AFE Isolator Isolator PFC stage PFC stage HV-FET HV-FET VREF VREF PFC controller PFC controller Gate driver Gate driver Isolator Isolator Amp Amp Logic Logic Temperature sensor Temperature sensor AFE AFE Current sense Current sense AC/DC EMI filter AC/DC EMI filter EMI filter EMI filter

PFC stage

close

The PFC stage is required to shape the input current of the power supply and to meet the power factor and current THD norms such as 80 Plus/IEC61000-2-3. In addition, the PFC stage also enhances system performance by reducing RMS input current, facilitating power supply holdup and improving the efficiency of downstream converters.

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微控制器 (MCU) 和处理器 (6)
C2000 实时微控制器
  • TMS320F2800135具有 120MHz 频率、128KB 闪存、FPU 和 TMU 的 C2000™ 32 位 MCU
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  • TMS320F2800155具有 HRPWM、120MHz 频率、128KB 闪存且支持 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU
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  • TMS320F2800137具有 120MHz 频率、256KB 闪存、FPU 和 TMU 的 C2000™ 32 位 MCU
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  • TMS320F280025具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU
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  • TMS320F280045C2000™ 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、PGA 和 SDFM 的 32 位 MCU
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  • TMS320F280025C具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU
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电源管理 (32)
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
  • UCD3138128A适用于隔离电源的高集成度数字控制器
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  • UCD3138128适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
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  • UCD3138A64适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
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  • UCD3138064A用于隔离式电源的高度集成数字控制器
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  • UCD3138064具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器
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  • UCD3138用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出)
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氮化镓 (GaN) 功率级
  • LMG3527R030具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 650V 30mΩ GaN FET
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  • LMG3100R017具有集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET
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  • LMG3650R035具有集成驱动器和保护功能的 650V 35mΩ TOLL 封装 GaN FET
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  • LMG3650R025具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 650V 25mΩ TOLL 封装 GaN FET
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  • LMG3427R030具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 600V 30mΩ GaN FET
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  • LMG3522R050具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 650V 50mΩ GaN FET
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隔离式栅极驱动器
  • UCC5390具有 UVLO(以 GND 为基准)或分离输出的 3kVrms/5kVrms、±10A 单通道隔离式栅极驱动器
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  • UCC21550适用于 IGBT 且具有 DIS 和 DT 引脚的 4A/6A、5kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器
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  • UCC21330具有禁用逻辑和可编程死区时间的 3kVRMS 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器
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  • UCC21750适用于 IGBT/SiC FET 且具有 DESAT 和内部米勒钳位的 5.7kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器
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  • UCC5350具有米勒钳位或分离输出以及 8V 或 12V UVLO 的 5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器
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  • UCC21225A具有双输入、5V UVLO 且采用 LGA 封装的 2.5kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器
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隔离式电源模块(集成变压器)
  • UCC33410具有集成变压器的 5V 至 3.3V 1W 3kVrms 隔离式直流/直流模块
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  • DCH010505S微型 1W 3kVDC 隔离式直流/直流转换器
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低侧驱动器
  • UCC27624具有 4V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的 5A/5A 双通道栅极驱动器
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  • UCC27537具有 8V UVLO、35V VDD 和 EN 引脚的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器
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  • UCC27511A具有 5V UVLO、分离输出和 5V 输入电压处理能力的 4A/8A 单通道栅极驱动器
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  • UCC27511具有 5V UVLO、分离输出和 13ns 传播延迟的 4A/8A 单通道栅极驱动器
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  • UCC27444具有 -5V 输入能力的 4A 双通道低侧栅极驱动器
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  • UCC27525具有 5V UVLO、使能功能和反相/同相输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器
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半桥驱动器
  • UCC27282具有 5V UVLO、互锁和使能功能的 3A、120V 半桥栅极驱动器
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  • UCC27211具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器
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  • LM2101具有 8V UVLO 的 107V、0.5A/0.8A 半桥栅极驱动器
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  • UCC27201A具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 3A、120V 半桥栅极驱动器
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  • UCC27211A具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 4A、120V 半桥栅极驱动器
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  • UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器
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放大器 (18)
通用运算放大器
  • TL084H工作温度范围为 -40°C 至 125°C 且输入接近 V+ 的四通道、40V、5.25MHz、4mV 失调电压、20V/µs 运算放大器
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  • OPA4991四通道、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器
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  • OPA2991双路、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器
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  • TLV9162双通道 16V、11MHz、轨到轨输入和输出低失调电压低噪声运算放大器
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  • TLV9151单通道、16V、4.5MHz、低功耗运算放大器
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  • LM2904B工作温度范围为 -40°C 至 125°C 的双路、36V、1.2MHz 运算放大器
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精密运算放大器 (Vos<1mV)
  • OPA182高精度 36V、5MHz、单路、低噪声、零温漂、多路复用器友好型放大器
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  • OPA392单通道、低失调电压 (10μV)、低噪声 (4.4nV/rtHz @10kHz) 飞安级偏置电流 e-trim™ 运算放大器
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  • OPA4325低噪声 (10nV/rtHz)、高带宽 (10MHz)、低功耗 (0.65mA)、四路零交叉运算放大器
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  • OPA2182具有业界超低温漂(最大 0.012uV/˚C)的 5.7nV/rtHz、多路复用器友好型 36V 运算放大器
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  • OPA2192具有 e-trim 的 36V、精密、RRIO、低失调电压、低输入偏置电流运算放大器
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  • OPA2376双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器
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高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
  • OPA23652.2V、50MHz、低噪声单电源轨到轨运算放大器
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  • OPA3652.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器
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  • OPA863A单通道、高精度、低功耗、105MHz、12V RRIO 电压反馈放大器
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  • OPA2836双通道、超低功耗、轨到轨输出、负轨输入、VFB 运算放大器
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  • LMP7717单通道 88MHz 精密低噪声 1.8V CMOS 输入、解补偿放大器
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  • OPA607适用于成本敏感型系统的低功耗、精密、50MHz 解补偿 CMOS 运算放大器
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隔离 (3)
变压器驱动器
  • SN6507适用于隔离式电源且具有占空比控制功能的低发射 36V 推挽式变压器驱动器
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  • SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器
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  • SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器
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  • PMP20873效率高达 99% 且基于 GaN 的 1kW CCM 图腾柱功率因数校正 (PFC) 转换器参考设计
    测试报告: PDF 原理图: PDF 原理图: PDF
  • PMP222201500W 交流开关无桥式 PFC 参考设计
    测试报告: PDF | HTML 原理图: PDF
  • PMP23069具有 16A 最大输入的 3kW、180W/in3 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
    测试报告: PDF | HTML 原理图: PDF
  • PMP23338具有电子计量功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
    测试报告: PDF | HTML 原理图: PDF
  • PMP235373.6KW 多模式相图腾柱无桥 PFC 参考设计
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  • PMP23547基于 GaN 的 8kW 三相图腾柱功率因数校正和三相 LLC 参考设计
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  • PMP40690采用 C2000™ MCU 和 GaN 的 4kW 交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计
    测试报告: PDF 原理图: PDF
  • PMP40988变频、ZVS、5kW、基于 GaN 的两相图腾柱 PFC 参考设计
    测试报告: PDF | HTML 原理图: PDF
  • TIDA-00707适用于电信和服务器 PSU、配备电表且效率高达 97.5% 的 1kW 紧凑型数字 PFC 前端参考设计
    设计指南: PDF 原理图: PDF
  • TIDA-010203采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计
    设计指南: PDF | HTML 原理图: PDF
  • TIDM-02011具有 C2000™ 实时 MCU 的实时固件更新参考设计
    设计指南: PDF | HTML 原理图: PDF
  • TIDM-1000使用 C2000 MCU、基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正参考设计
    设计指南: PDF | HTML 原理图: PDF
  • TIDM-1022谷底开关升压功率因数校正 (PFC) 参考设计
    设计指南: PDF | HTML 原理图: PDF
  • TIDM-2PHILPFC具有功耗计量功能的两相交错式功率因数校正转换器
    设计指南: PDF 原理图: PDF 原理图: PDF

技术文档

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类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 数字隔离器设计指南 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 9月 13日
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应用简报 Overcurrent Protection in High-Density GaN Power Designs 2018年 10月 19日
模拟设计期刊 Control challenges in a totem-pole PFC 2017年 5月 10日
白皮书 提高 GaN 器件功率转换效率的设计注意事项 英语版 2017年 11月 20日
白皮书 证明 GaN 产品可靠性的一整套综合算法 英语版 2015年 3月 9日
模拟设计期刊 降低电流尖脉冲的方法 英语版 2015年 11月 2日

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