
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.
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.
- Verwandte Produkte
3,3uH, 8A Flachdraht-Leistungsinduktor
SEP0605A-3R3M-LF
State-of-the-art SMD Flachdraht-Leistungsinduktivität, ein kompaktes Wunderwerk, das entwickelt wurde, um Ihre Designs auf neue Höhen zu bringen. Mit Abmessungen...
Einzelheiten Zur Liste hinzufügen10uH, 7.6A Oberflächenmontage Flachdraht Hochleistungsinduktoren
SEP6060EX-100M-LF
Oberflächenmontierte Flachdraht-Formspulen, SEP6060EX-Serie (6,1 mm Höhe), die eine hohe Strombelastbarkeit, niedrigen Gleichstromwiderstand und geringen...
Einzelheiten Zur Liste hinzufügen0,12 μH, 102A Mehrphasen-Tiefsetzsteller-TLVR-Drossel
SBP110511Q-R12L-LF
0,12 uH, 102A SMD TLVR-Leistungsinduktor, in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft von Rechenzentren, Speichersystemen, Grafikkarten und Personalcomputern...
Einzelheiten Zur Liste hinzufügen- 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.