对比维度
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12V系统
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48V系统
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电流与损耗
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高电流,高损耗:传输相同功率时,电流较大,导致 I²R 损耗增加,需要更粗的导线
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低电流,低损耗:同功率下电流降低 4 倍,损耗减少 16 倍,减少导线铜耗
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功率密度
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较低:适用于低功率设备,超过 1kW 以上的功率传输不高效
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较高:适用于高功率设备,数据中心、电动车等更适合
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转换效率
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较低:大电流导致 MOSFET、整流器等功率器件损耗增加
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较高:低电流减少导线和功率器件的损耗,提高 DC-DC 转换效率
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布线与设计
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线缆较粗,布线复杂:需要更粗的电缆和更大尺寸的电路板铜层
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线缆较细,布线优化:减少铜线用量,降低 PCB 走线复杂度
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应用场景
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适用于 小型电子设备、低功率系统(PC、电池供电设备等)
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适用于 数据中心、服务器、电动车、混动汽车、工业设备 等高功率需求场景
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安全性
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更安全:人体安全电压更低(12V 远低于 60V 低压安全标准)
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仍在安全范围内(48V < 60V),但短路电弧能量比 12V 高,需额外保护
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成本
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短期成本较低:传统 12V 设备和生态成熟,初始成本低
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长期成本更优:减少铜材、提高能效,但初期投资较高
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行业趋势
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逐渐被替代:在高功率需求的应用中逐渐被 48V 替代
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快速增长:数据中心、电动车等领域采用 48V 方案
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