本期拆解的是一款高斯宝电气推出的服务器电源,属于LVDC系列,型号G1232-1300WND,电源模块支持12Vdc输出,输出电流为108A。LVDC系列是适配于-48Vdc电池PACK输入的服务器电源,产品能效为金牌,支持36-72V直流输入供电。当输入电压为36V-40V时,电源输出功率降额为1000W,当输入电压为40-72V时,电源额定输出功率为1300W。
电源具备12V待机输出,输出电流为2.1A。电源模块采用长条形金属外壳,输入端设有散热风扇,把手,指示灯和直流电源插座,输出端设有金手指连接器。电源模块内部使用LLC架构,进行高效电源转换。下面充电头网就带来高斯宝电气这款服务器电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
高斯宝电气1300W直流服务器电源外观
高斯宝电气1300W服务器电源采用金属外壳,正面设有接地弹片。
电源机身铭牌特写
型号:G1232-1300WND
输入:36-40V 35A MAX
输出:+12V 83A +12Vsb 2.1A
额定输出功率:1000W MAX
输入:40-72V 40A MAX
输出:+12V 108A +12Vsb 2.1A
额定输出功率:1300W MAX
电源输入端设有提手,散热风扇,直流输入插座,电源指示灯和脱扣把手。
直流输入插座左侧标注接地和正负极标志,上下设有固定螺丝。
机身侧面设有固定卡扣和固定螺丝。
另一侧设有固定螺丝。
壳体背面设有接地弹片。
输出端金手指小板特写。
使用游标卡尺测得电源机身长度约为201mm。
测得电源机身宽度约为73.6mm。
电源机身厚度约为40.1mm。
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1074g。
高斯宝电气1300W直流服务器电源拆解
看完了高斯宝电气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。
首先拧开固定螺丝,拆开电源外壳,壳体内部设有黑色麦拉片绝缘。
壳体内部贴有铜箔加强屏蔽。
PCBA模块使用螺丝固定在壳体内部。
散热风扇和LED指示灯通过插接件连接。
PCBA模块长度约为191.6mm。
PCBA模块宽度约为69.9mm。
PCBA模块厚度约为34mm。
PCBA模块正面一览,右侧上方为直流输入端,设有输入插座,焊接连接到垂直小板,小板上设有保险丝。输入端设有Y电容,压敏电阻,共模电感,NTC热敏电阻,VBUS开关管小板和滤波电容。
下方设有升压开关管和整流管,右下方设有两颗升压电感。电感左侧为谐振电感,变压器和滤波电感。左上方设有待机电源变压器和滤波电容,上方顶部设有控制小板。
PCBA模块背面设有栅极驱动器,运放,待机电源主控,待机电源开关管,隔离驱动器,反馈光耦,整流二极管和输出控制管。
焊接拆下PCBA模块的小板和功率管等器件,继续进行拆解。
输入端设有电源插座,保险丝,Y电容,共模电感,升压开关管,整流管和升压电感。
输入端贴片保险丝来自蓝宝,规格为50A。
四颗蓝色Y电容特写。
蓝色Y电容来自松田电子。
压敏电阻来自松田电子,规格10D101K,用于吸收过压浪涌。
PCBA模块侧面设有共模电感,VBUS开关管小板和控制板。
共模电感采用漆包线绕制。
VBUS开关管焊接在垂直小板上。
小板背面设有TVS和三极管。
VBUS开关管来自安森美,型号FDMS86181,NMOS,耐压100V,导阻4.2mΩ,采用PQFN8封装。
热敏电阻丝印MZ21,用于抑制上电的浪涌电流。
滤波电容来自红宝石,规格为100V330μF。
MLCC滤波电容焊接在单独的小板上。
小板正反面各焊接四颗电容。
背面设有升压开关管和LLC开关管。
升压开关管来自新洁能,型号NCEP025F90T,NMOS,耐压250V,导阻14mΩ,采用TO-247封装。
散热片背面设有一颗同型号的开关管,两颗并联。
碳化硅二极管来自三安半导体,丝印DS120010C2,型号SDS120J010C2,规格为1200V 13A,采用TO-220-2L封装。
另一片散热片设有同型号的升压开关管和碳化硅二极管。
散热片背面设有同型号的升压开关管。
驱动器来自英飞凌,型号2EDN7524F,芯片内置两个独立的低侧驱动器,支持5A驱动电流,适用于MOS和GaN应用,采用DSO-8封装。
检测输入电流的取样电阻特写。
运放芯片来自圣邦,型号SGM8252,是一颗高精度低噪声轨至轨输出运算放大器,采用MSOP-8封装。
PCBA模块侧面设有同步整流小板,谐振电感,谐振电容和升压电感。
升压电感采用漆包线绕制,包裹铜箔屏蔽。
高压滤波电容来自立隆,规格为560μF400V。
LLC开关管来自意法半导体,型号STW48N60DM2,NMOS,耐压600V,导阻65mΩ,采用TO-247封装。
另一颗LLC开关管型号相同。
隔离驱动器来自纳芯微,型号NSi6801BD,是一颗单通道兼容光耦输入的隔离式栅极驱动器,支持IGBT,MOS和GaN应用,具备5A的峰值拉灌电流,采用SOW6封装。
谐振电感采用利兹线绕制,磁芯粘贴胶带绝缘。
谐振电容规格为0.12μF 630V。
输出端设有待机电源变压器,滤波固态电容,滤波电感。
变压器与滤波电感焊接在小板上。
小板背面设有MLCC滤波电容和同步整流管。
变压器采用PQ34磁芯,磁芯缠绕胶带绝缘。变压器初级采用利兹线绕制,次级采用铜片焊接。
在变压器下方设有5颗同步整流管。
同步整流管来自安森美,丝印5C410L,型号NTMFS5C410NL,NMOS,耐压40V,导阻0.82mΩ,采用DFN5封装。
小板另一面5颗同步整流管型号相同。
滤波MLCC电容特写。
输出滤波电感特写。
滤波电容来自尼吉康,规格为1500μF16V。
滤波电容规格为2200μF16V。
0.1mΩ合金电阻用于检测输出电流。
圣邦SGM8252运放用于电流检测放大。
英飞凌 2EDN7524F用于同步整流管驱动。
输出控制管来自安森美,丝印4C02N,型号NTTFS4C02N,NMOS,耐压30V,导阻1.9mΩ,采用WDFN8封装。
背面还设有四颗同型号的控制管。
10mΩ取样电阻用于检测输出电流。
电压比较器来自德州仪器,丝印M9P,型号LM393,为双通道差分比较器,采用VSSOP8封装。
待机电源芯片来自昂宝,型号OB2362A,是一颗高度集成的电流模式控制器,具备自适应多模式运行,具备低待机功耗,采用SOT23-6封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自红宝石,规格为25V220μF。
开关管来自华微电子,型号JCS4N80R,NMOS,耐压800V,导阻2.6Ω,采用DPAK封装。
待机电源变压器采用PQ26磁芯绕制。
蓝色Y电容来自松田电子。
光宝LTV1009光耦用于输出电压反馈。
肖特基二极管来自华微电子,型号HBR20150S,规格为20A 150V,采用DPAKM封装。
滤波固态电容规格为1500μF16V。
滤波电解电容规格为16V1000μF。
滤波电解电容规格为25V220μF。
滤波电解电容规格为35V100μF。
降压芯片来自芯源系统,型号MP9486A,是一颗4.5-100V宽输入电压的开关降压芯片,芯片支持1A输出电流,具备过热保护和短路保护,采用SOIC-8 EP封装。
搭配使用的10μH合金电感特写。
控制小板焊接升压控制器,LLC控制器,反馈光耦,存储器和运放。
背面焊接运放芯片,降压芯片和热敏电阻。
升压控制器来自意法半导体,型号STM32F334R8T6,芯片内置ARM Cortex-M4 32位CPU和FPU,主频达72MHz,内置64K FLASH和12K?SRAM,并支持奇偶校验。内部还集成两个快速12位ADC,超快速比较器等,支持6通道PWM信号输出,采用LQFP64封装。
芯片外置8.000MHz时钟晶振。
降压芯片来自芯源系统,丝印ATU,型号MP1652,是一颗4.2-18V输入电压,2A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,具备快速负载瞬态响应,开关频率680KHz,支持过电流保护和过热关断,采用SOT563封装。
LLC控制器同样采用意法半导体STM32F334R8T6。
芯片外置8.000MHz时钟晶振。
存储器来自上海贝岭,型号BL24C512A,容量为64KB,采用SOP8封装。
存储器来自微芯科技,丝印02DM,型号AT24C02D,支持1.7-3.6V工作电压,采用SOIC8封装。
光宝LTV1009光耦用于MCU之间隔离通信。
运放芯片来自德州仪器,型号LM2904B,为行业标准双路运算放大器,采用SOIC8封装。
另一颗运放芯片型号相同。
热敏电阻用于检测电源进气温度。
散热风扇来自永立,型号MGT4012PB-W28,规格为12V 2A,中国制造。
全部拆解一览,来张全家福。
充电头网拆解总结
最后附上高斯宝电气1300W直流服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
高斯宝电气1300W服务器电源型号为G1232-1300WND,为LVDC系列,支持-48V电池PACK输入。电源额定输出电压12V,输出电流为108A,待机电源输出电压为12V,额定输出电流2.1A。电源模块内置散热风扇,从输出侧吸入空气,从输入端吹出散热。电源输入端设有直流电源插座,并设有防反接设计。
充电头网通过拆解了解到,这款电源内部使用意法半导体STM32F334R8T6 MCU用于升压和LLC控制。升压开关管采用新洁能NCEP025F90T,通过英飞凌2EDN7524F进行驱动,并使用三安半导体SDS120J010C2碳化硅二极管整流。LLC开关管采用意法半导体STW48N60DM2,使用纳芯微NSi6801BD隔离驱动器。
同步整流管使用安森美NTMFS5C410NL,通过英飞凌2EDN7524F进行驱动。待机电源芯片采用昂宝OB2362A,开关管和整流管均来自华微电子。电源内部高压滤波电容来自立隆,低压滤波电容来自红宝石和尼吉康。电源内部采用多块小板垂直焊接,提升空间利用率,做工和用料扎实可靠。