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拓扑与电路 充电桩 功率模块 ★ 2.0

一种具有增强偏移容忍度和降低电磁辐射的二维磁场定向无线电能传输系统

A 2-D Magnetic-Field-Orientated WPT System With Enhanced Misalignment Tolerance and Reduced EMF Emission

Zhichao Luo · Zhewen Lu · Bo Zhang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年3月

针对无线电能传输(WPT)中侧向偏移容忍度不足的问题,本文提出了一种采用激励器-三极-中继器发射线圈结构的WPT系统。该系统通过中心激励线圈与三个正交中继线圈的组合,实现了二维偏移下的高效能量传输,并有效降低了磁通泄漏与电磁辐射。

解读: 该技术主要针对无线充电领域,与阳光电源目前的电动汽车充电桩业务具有一定的技术关联性。虽然目前阳光电源充电桩产品以有线快充为主,但随着大功率无线充电技术在乘用车及商用车领域的潜在应用,该研究提出的多线圈结构及抗偏移设计可作为未来研发无线充电桩产品的技术储备。建议关注其在降低电磁干扰(EMF)方面的设计...

储能系统技术 储能系统 DC-DC变换器 ★ 5.0

用于AI供电的多芯片多相DC-DC变换器:环形、链式还是网络结构,独立运行还是主从控制?

Multi-chip multi-phase DC-DC converters for AI power: a ring, a chain, or a net, independent or master-slave?

Yan Lu1Zhiguo Tong2Jiacheng Yang2Zhewen Yu3Mo Huang2Xiangyu Mao4 · 半导体学报 · 2025年7月 · Vol.46

随着人工智能工作负载呈指数级增长,超薄、高效率且功率密度极高的电压调节模块(VRM)成为背面供电架构的关键。高密度多相DC-DC变换器在XPU平台的垂直电源输送(VPD)中发挥核心作用。将其置于处理器下方并优化空间布局,可实现超过2 kA的核心供电电流,并显著降低配电网络(PDN)损耗。VPD架构可提升系统能效,单颗处理器节电超100 W,在拥有约10万颗处理器的数据中心可实现兆瓦级节能。结合48 V电源架构与先进封装技术,有助于平衡算力需求与碳排放控制,推动绿色可持续发展。

解读: 该多芯片多相DC-DC变换器技术对阳光电源储能与充电产品具有重要应用价值。在PowerTitan储能系统中,可借鉴其高功率密度VPD架构优化BMS电源管理模块,提升电池簇级DC-DC变换效率,降低PDN损耗。48V母线架构与多相并联技术可应用于ST系列储能变流器的辅助电源设计,实现兆瓦级系统百瓦级节...