¬KI-Server-Strom (48V → 12V → POL) | Hersteller von Common-Mode-Leistungsdrosseln | Coilmaster Electronics

KI-Server-Strom (48V → 12V → POL) | Hersteller von Common-Mode-Netzdrosseln | Coilmaster Electronics

Fortgeschrittene 48V zu 12V Umwandlung und POL-Stufen für KI-Server unter Verwendung von SEP1005A geschirmten Induktivitäten und SBP-Serie VRM-Induktivitäten. | Spezialisierung auf Hochstrom-SMD-Induktivitäten, Common-Mode-Drosseln und Hochfrequenzmagnetik

Fortgeschrittene 48V zu 12V Umwandlung und POL-Stufen für KI-Server unter Verwendung von SEP1005A geschirmten Induktivitäten und SBP-Serie VRM-Induktivitäten.

KI-Server-Strom (48V → 12V → POL)

KI-Server-Strom – Hochzuverlässige & Ultra-Hochstrom-Magnetik für 48V KI

Moderne KI-Server nutzen eine mehrstufige 48V-Stromarchitektur, um extreme Anforderungen an die GPU-/CPU-Leistung zu bewältigen. Diese Seite hebt hervor, wie die SEP1005A-, SBP- und SEP-EX-Serien von Coilmaster die 48V-zu-POL-Stromkette optimieren und überlegene Hochspannungsisolierung, transiente Stabilität und ultra-niedrigen DCR für Rechenzentren der nächsten Generation bieten.


Da KI-Workloads die Rack-Leistungsdichte auf 100 kW und mehr treiben, ist der Übergang zu einer 48V-Verteilung zwingend erforderlich, um I²R-Verluste zu minimieren. Die 48V-Stufe erfordert jedoch Magnetik, die höheren Spannungsbelastungen und kontinuierlichen Hochstromlasten standhalten kann, ohne die langfristige Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

Diese AI Server Power Seite beschreibt die Auswahllogik für die gesamte Stromkette – von der 48V Zwischenbus-Konvertierung (IBC) bis zu den sub-1V Lastpunkten (POL).Wir konzentrieren uns auf spezialisierte Strukturen wie montierte geschirmte Induktivitäten und Ultra-niedrig DCR VRM-Induktivitäten, um maximale Effizienz und elektrische Sicherheit in modernen KI-Datenzentren zu gewährleisten.

Warum 48V-Architektur der Standard für KI ist

Der Übergang zu 48V Power Delivery (PD) wird durch die physikalischen Grenzen von Strom und Wärme in der Hochleistungsrechnertechnik vorangetrieben.

  • 94% Reduzierung der Verteilungsverluste: Der Wechsel von 12V auf 48V reduziert den Strom um das 4-fache, was zu einer 16-fachen Reduzierung der Verteilungsverluste führt.
  • Unterstützung für Multi-kW-GPU-Cluster: Ermöglicht eine stabile Stromversorgung für ultra-dichte OAM (OCP-Beschleunigermodul) und UBB (Universal-Board) Konfigurationen.
  • Verbesserte elektrische Sicherheit: Unsere spezialisierten Induktivitäten sind so konzipiert, dass sie 48V-Bus-Transienten bewältigen und gleichzeitig eine strenge Isolationsintegrität aufrechterhalten.

Leistungsumwandlungsstufen: Wo Magnetik wichtig ist

Jede Stufe der AI-Energieversorgungskette erfordert eine spezifische magnetische Philosophie, um Effizienz und Zuverlässigkeit auszubalancieren:

1. 48V zu 12V Zwischenbuswandler (IBC)

Diese Stufe verarbeitet den Hochspannungsabfall vom Rack-Bus.Es erfordert Induktivitäten mit hoher Isolationsfestigkeit und überlegener thermischer Stabilität, wie die SEP1005A-Serie.

2. Mehrphasen-VRMs für GPU/CPU-Kernleistung

Die letzte Point-of-Load (POL) Phase erfordert Induktivitäten mit Ultra-Niedrigem DCR und schneller transienter Reaktion (hohes di/dt), um eine stabile Versorgung unter 1V während schneller AI-Arbeitslastverschiebungen aufrechtzuerhalten.

3. Isolierte Hilfsenergie und Sensorik

Bereitstellung isolierter Spannungsversorgungen für Management-Controller (BMC) und präzise Stromüberwachung über EE5.0-Serie für die Systemleistungs-Telemetrie.

Auswahllogik für AI-Server-Magnetik

Bei der Hochleistungsberechnung muss die Auswahl der Magnetik die elektrische Integrität neben der Effizienz priorisieren:

  • Zuverlässigkeit der Hochspannungsisolierung: In 48V-Stufen verringern montierte geschützte Strukturen das Risiko von Drahtisolationsschäden im Vergleich zu geformten Typen und gewährleisten einen sicheren langfristigen Betrieb.
  • di/dt Transiente Stabilität: Induktivitäten müssen während schneller GPU-Ladungsschritte eine vorhersehbare Induktivitätsneigung beibehalten, um ein Unterschreiten der Spannung zu verhindern.
  • Thermische Vorhersagbarkeit: Komponenten müssen stabile Sättigungseigenschaften im Bereich von +25°C bis 125°C aufweisen, um Systemabstürze während der Spitzenberechnungszyklen zu verhindern.

Hervorgehobene magnetische Lösungen für KI-Server

Coilmaster bietet ein spezialisiertes Portfolio für die 48V-zu-POL-Stromversorgungskette:

1. 48V Zwischenbus – SEP1005A & SEP-EX-Serie

Für die kritische 48V-Stufe bietet die SEP1005A montierte geschirmte Serie eine überlegene Hochspannungsbeständigkeit und ein geringeres Risiko eines Isolationsausfalls.Zusammen mit der SEP-EX Flachdraht-Serie bieten sie die robuste Stromhandhabung und Effizienz, die für hochdichte IBC-Module erforderlich sind.

2. GPU / CPU Kernleistung – SBP-Serie

Unsere Spitzenprodukte SBP-Serie VRM-Induktoren bieten einen extrem niedrigen DCR und eine stabile Sättigungsleistung bis zu 125°C, optimiert für die hohen di/dt-Anforderungen moderner GPU-Kerne.

3. Isolierte Stromversorgung & Sensorik – PE & EE5.0 Serie

Die PE-Serien Planartransformatoren bieten eine hohe Leistungsdichte für isolierte Wandlung, während die EE5.0-Serie eine kompakte Strommessung für die Echtzeit-Leistungsüberwachung ermöglicht.

Ingenieurdienstleistungen & Modellierung

Wir helfen KI-Hardware-Teams, ihre Leistungspläne zu optimieren durch:

  • Überprüfung der Induktivitätsstabilität bei 100°C+ Betriebstemperaturen für die SBP/SEP-EX-Serie.
  • Bewertung der Isolierung und Zuverlässigkeit für SEP1005A in 48V-Architekturen.
  • Individuelle Anpassung des Footprints für höhenbeschränkte, OCP-konforme Designs.
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Verwandte FAQ

Warum sind VRM-Induktivitäten für GPUs und CPUs entscheidend?

Sie steuern direkt den Stromripple und die Spannungsstabilität während schneller Änderungen der Rechenlast.

Warum verbessert die 48V-Architektur die Effizienz von KI-Servern?

Sie reduziert die Verteilungsverluste und ermöglicht eine höhere Leistungsdichte auf Rack-Ebene.

Warum ist DCR in POL-Induktivitäten so wichtig?

Bei Hunderten von Ampere erzeugt selbst ein kleiner Widerstand große Verluste und Wärme.

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Verwandte FAQ
Warum benötigen KI-Server mehrere Leistungsstufen?

Um 48V-Verteilung effizient in Niederspannungs-, Hochstromschienen umzuwandeln.

Warum werden Flachdrahtinduktivitäten in VRMs verwendet?

Sie bieten einen niedrigen DCR und eine hohe Stromfähigkeit.

Welche EMI-Herausforderungen gibt es bei KI-Servern?

Schnelles Umschalten und dichte Layouts erzeugen Rauschen, das die Signalintegrität beeinträchtigen kann.

KI-Server-Strom (48V → 12V → POL) | Hersteller von Common-Mode-Netzdrosseln | Coilmaster Electronics

Seit 1995 in Taiwan ansässig, ist Coilmaster Electronics Co., Ltd. ein Hersteller von magnetischen Bauteilen. Zu den Hauptmagnetkomponenten gehören Gleichtakt-Drosseln, SMD-Formleistungs-Drosseln, Drosselspuleninduktoren, SMD-geschirmte und halbgeschirmte Leistungsinduktoren, flache und hochstromfähige Leistungsinduktoren, Hochspannungs-Leistungsinduktoren, Ethernet- und LAN-Leistungstransformatoren, Flachdrahtinduktoren, RJ45-Buchsen mit integrierten Magneten und Hochfrequenztransformatoren sowie keramische oder Luftspulen-Mehrschicht-Chipinduktoren.

Coilmaster bietet AEC-Q200-zertifizierte, hocheffiziente Leistungsinduktivitäten, Drosseln und Transformatoren an. Wir sind auf verlustarme, hochstromfähige Komponenten für Automobil-, 5G- und Industrieanwendungen spezialisiert. Kontaktieren Sie unsere Experten für sofortige Unterstützung. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im magnetischen Bereich ist Coilmaster Electronics auf die Produktion von SMD-Leistungsinduktivitäten, Gleichtakt-Drosseln und Hochfrequenztransformatoren spezialisiert.

'Coilmaster Electronics' bietet Kunden seit 1995 Hochstrom-Spulen an. Mit fortschrittlicher Technologie und 29 Jahren Erfahrung stellt 'Coilmaster Electronics' sicher, dass die Anforderungen jedes Kunden erfüllt werden.