台达1100W碳化硅服务器电源拆解
前言本期拆解带来的是台达1100W碳化硅服务器电源模块,这款电源模块型号DPS-1100AB-11 A,支持115-240V交流输入,输出电压为-56V,输出电流19.64A,最大输出功率为1100W。机身外侧设有电源插座和指示灯,内侧设有散热风扇和连接器。这款电源模块采用长条形机身设计,用于思科交换机应用。电源模块采用交错PFC+移相全桥架构,内置碳化硅二极管用于PFC整流,下面服务器电源网就带来台达这款电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。台达是业界知名电源大厂,在AI 算力电源这个赛道,已陆续推出多款大功率碳化硅方案服务器电源产品。台达1100W碳化硅服务器电源外观 台达这款碳化硅服务器电源采用镀锌钢板外壳,机身正面粘贴标签。 电源机身信息标签特写:型号:DPS-1100AB-11 A输入:115-240V~12-6A,50-60Hz输出:-56V ⎓ 19.64A 1100W MAX 机身侧面粘贴标签。 侧面粘贴的标签一览。 机身侧面设有解锁卡扣。 尾部镂空放置散热风扇。 电源输入端设有提手,LED指示灯,散热孔,品字插座和脱扣把手。 LED指示灯特写。 品字电源插座特写。 输出端设有散热风扇和连接器。 散热风扇来自台达,型号FFB0412UHN,规格为12V 0.81A,设有静叶片,中国制造。 输出端镀金连接器特写。 测得电源模块长度约为362mm。 电源模块宽度约为82.9mm。 电源模块厚度约为40mm。 电源模块拿在手上的大小直观感受。 测得电源模块重量约为1381g。台达1100W碳化硅服务器电源拆解看完了台达这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。 首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳,PCBA模块覆盖麦拉片绝缘。 麦拉片内部设有PCBA模块。 电源交流输入线通过焊接连接。 接地线使用螺丝固定在外壳上。 指示灯焊接连接,散热风扇通过插接件连接。 PCBA模块通过螺丝固定。 拧下固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块。 电源插座固定在外壳上。 两颗蓝色Y电容来自村田,料号221K。 安规X2电容规格为0.068μF。 用于抑制高频干扰的磁环特写。 PCBA模块正面一览,左侧设有保险丝,压敏电阻,安规X2电容,共模电感,整流桥,继电器和NTC热敏电阻。中间位置设有PFC升压电感,PFC开关管和PFC整流管,高压滤波电容。右侧设有整流管,变压器,移相全桥开关管,驱动变压器和控制小板。右侧设有薄膜电容和连接器。 PCBA模块背面设有电流取样电阻,初次级之间开槽隔离。 焊接拆下散热片,高压滤波电容,控制小板,继续进行拆解。 输入端保险丝外套热缩管绝缘,规格为16A 250V。 压敏电阻料号TVR14471,用于吸收过压浪涌。 共模电感采用漆包线绕制,内部和底部设有电木板绝缘。 另一颗共模i电感也采用漆包线绕制。 共模电感底部设有气体放电管。 安规X2电容规格为1μF。 蓝色Y电容料号332M。 蓝色Y电容料号相同。 热敏电阻丝印SCK 108。 继电器来自宏发,型号HF152F/012-1HT,为超小型大功率继电器,内置一组常开触点,具备20A触点切换能力,线圈电压为12V。 两颗整流桥半桥连接,散热片通过螺丝固定。 整流桥来自威世,型号GSIB2560,规格为600V25A,采用GSIB-5S封装。 薄膜滤波电容规格为2.2μF450V。 PFC开关管和PFC整流管固定在散热片上。 PFC开关管来自英飞凌,丝印6R099,型号IPW60R099CP,NMOS,耐压650V,导阻99mΩ,采用TO247封装。 PFC整流管来自Wolfspeed,型号C3D10060A,为碳化硅二极管,规格为600V 10A,采用TO220-2封装。 PFC升压电感采用漆包线绕制。 贴片电流互感器用于检测开关管电流和整流管电流。 贴片电流互感器特写。 旁路二极管来自海湾电子,丝印M360,采用SMC封装。 高压滤波电容来自红宝石,为MXH系列电解电容,规格为450V300μF。 高压滤波电容来自尼吉康,为LGL系列超小型电解电容。 规格为150μF450V。 蓝色Y电容料号471K。 保险丝来自功德,规格为5A 250V,用于移相全桥过流保护。 电流互感器缠绕胶带绝缘。 隔离驱动变压器特写。 散热片固定移相全桥开关管。 移相全桥开关管来自英飞凌,型号SPA20N60CFD,NMOS,耐压600V,导阻220mΩ,采用TO220封装。 共四颗移相全桥开关管型号相同。 两颗二极管来自威世,丝印MJ,型号MURS360,为快恢复二极管,采用SMC封装。 谐振电感采用利兹线绕制。 变压器磁芯缠绕高温胶带绝缘。 整流管和热敏电阻固定在散热片上。 整流管来自意法半导体,型号STTH6003CW,为高频二极管,规格为300V 60A,采用TO-247封装。 热敏电阻通过压板固定。 检测散热片温度的热敏电阻特写。 二极管来自意法半导体,丝印G21,型号STPS2H100U,规格为2A 100V,采用SMB封装。 滤波电感采用漆包线绕制,底部设有电木板并打胶加固。 滤波电容规格为1000μF63V。. 两颗10mΩ电阻并联,用于输出电流检测。 辅助电源芯片来自英飞凌,型号ICE3A0565Z,是一颗开关电源电流模式控制器,集成高压启动和650V耐压开关管,采用DIP7封装。 供电滤波电容来自红宝石,规格为50V22μF。 另一颗来自贵弥功,规格为50V47μF。 辅助电源变压器特写。 滤波电容来自尼吉康,规格为68μF25V。 滤波电容规格为25V100μF。 滤波电容规格为22μF50V。 稳压芯片来自意法半导体,型号L4931CZ33,支持20V输入电压,输出电压3.3V,输出电流250mA,采用TO-92封装。 滤波电容规格为4.7μF50V。 滤波电容来自贵弥功,规格为50V47μF。 稳压芯片来自安森美,型号LM7812C,支持35V输入电压,输出电压12V,输出电流1A,采用TO-220封装。 滤波电容规格为25V330μF。 开关管来自意法半导体,型号STP140NF75,NMOS,耐压75V,导阻6.5mΩ,采用TO-220封装。 240Ω放电电阻特写。 电压比较器来自意法半导体,型号LM393,为低功耗双路电压比较器,采用SO8封装。 两颗X2电容规格为4.7μF。 检测温度的热敏电阻特写。 控制小板外侧设有PFC控制器,MCU,移相全桥控制器,驱动器,运放。 小板内侧设有PFC控制器,运放,存储器,电压比较器和反馈光耦。 PFC控制器来自德州仪器,型号UCC3818AD,采用CCM模式运行,采用平均电流模式控制,具备精确的功率限制,具备过压保护功能,采用SOIC16封装。 另一面设有型号相同的PFC控制器。 运放来自德州仪器,型号OPA2171,是一颗双路低功耗运算放大器,支持36V供电电压,采用SOIC8封装。 PWM控制器来自安森美,型号TL494,是一颗脉宽调制控制芯片,采用SOIC-16封装。 MCU来自恩智浦,型号MC908QB8CDWE,采用8位MCU内核,内置8KB FLASH和192字节 RAM,支持5V和3V工作电压,具备10通道10bit ADC,具备SPI接口,采用SOIC16封装。 移相全桥控制器来自德州仪器,型号UCC3895,支持恒定频率脉宽调制和谐振零电压开关,支持电压模式和电流模式控制。芯片具备增强的控制逻辑,自适应延迟设置和关断功能,采用SOIC20封装。 驱动器来自德州仪器,型号UCC27324,是一颗双路低侧栅极驱动器,具备4A输出电流,采用SOIC8封装。 主控MCU来自微芯科技,型号PIC18F46K20,芯片内置高性能RISC内核CPU,内置64KB FLASH和3936字节RAM,1KB EEPROM存储器,内置ADC和DAC,采用TQFP44封装。 16.000MHz 晶振特写。 存储器来自微芯科技,丝印02CM,型号AT24C02C,容量为256B,支持1.7-3.6V工作电压,采用8-Lead SOIC封装。 运放来自德州仪器,型号TLC27L9C,为精密四通道单电源微功耗运算放大器,采用SOIC14封装。 黑色电位器特写。 另一颗黑色电位器特写。 两颗白色电位器特写。 电压比较器来自安森美,型号LM339E,是一颗单电源供电的4路电压比较器,采用SOIC-14封装。 另一颗电压比较器型号相同。 运放来自德州仪器,型号LM224A,是一颗四通道运算放大器,采用SOIC14封装。 另一颗运放型号相同。 运放来自意法半导体,型号LM358,是一颗低功耗双运算放大器,采用SO8封装。 电压比较器来自安森美,型号LM393E,是一颗双路电压比较器,采用SOIC-8封装。 亿光EL1013光耦用于隔离通信。 三颗型号相同的光耦特写。 全部拆解一览,来张全家福。服务器电源网拆解总结 最后附上台达碳化硅服务器电源模块的核心器件清单,方便大家查阅。台达1100W碳化硅服务器电源模块型号DPS-1100AB-11 A,支持115-240V交流输入,输出电压为-56V,输出电流19.64A,最大输出功率为1100W。电源模块输出端设有散热风扇,从输入端吸入空气,从输出端吹出散热。服务器电源网通过拆解了解到,这款电源采用交错PFC+移相全桥架构,使用德州仪器UCC3818D PFC控制器搭配UCC3895移相全桥控制器。PFC开关管使用英飞凌IPW60R099CP,PFC整流管采用Wolfspeed C3D10060A。移相全桥开关管采用英飞凌SPA20N60CFD,通过隔离变压器驱动,使用德州仪器UCC27324驱动器,整流管使用意法半导体STTH6003CW。使用恩智浦和微芯科技MCU用于参数采集,滤波电容均为日系品牌。电源内部器件打胶加固,做工用料扎实可靠。说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代表本公 众号立场,转载请注明出处,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。来源:电力电子技术与新能源