无线并机UPS的均流控制技术与QSM VRM应用

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"本文介绍了UPS无线并机均流控制技术,主要关注在微处理器电源需求日益增长的背景下,如何实现高效、高密度和高速响应的电压调整模块(VRM)。文章提出了采用QSM VRM拓扑结构,并详细阐述了一种新型的电流侦测和均分电流的控制方法,该方法无需电流变压器和电流侦测电阻,便于集成到芯片中。通过四模块并机的QSM VRM实验验证,证明了这种技术在功率密度、效率和响应速度方面的优越性。" 随着微处理器技术的快速发展,对电源供应提出了更高的要求。传统的5V电压不再适用,取而代之的是低于5V的各种非标准电压等级。新一代微处理器的电压进一步降至1.1~1.8V,同时电流需求大幅增加,可达30A~50A。这些变化导致了电源设计必须应对更大的瞬态负载变化和更严格的电压调节精度。 为解决这些问题,文章提出了Quick Switching Mode (QSM) VRM拓扑结构。QSM VRM在暂态响应和功能密度方面表现出色,尤其适合处理大电流负载。然而,关键的技术挑战在于电流均分控制。文中介绍了一种创新的电流检测和均流控制技术,该技术在无线并机系统中实现了无需电流变压器和电流侦测电阻的均流控制,降低了系统复杂性并提高了集成度。 为了验证这种技术的有效性,进行了四模块QSM VRM的并机测试。试验结果表明,这种技术不仅实现了高功率密度和高效率,还具有快速的响应速度。此外,电流均分技术被进一步优化和扩展,适用于更广泛的场景。 文章中还对比了传统的同步整流BUCK拓扑与采用小电容输出的BUCK拓扑,强调了未来电源设计中减少大滤波电感和退耦电容的需求,以适应更高频率和更小尺寸的计算机主板。 这篇论文详细探讨了微处理器电源的新挑战,提出了解决方案——基于QSM VRM的无线并机均流控制技术,为未来高性能、高密度的电源设计提供了重要的理论和技术支持。