
Zasilanie serwera AI (48V → 12V → POL)
Zasilanie serwera AI – Wysoka niezawodność i ultra-wysokie prądy magnetyczne dla 48V AI
Nowoczesne serwery AI wykorzystują wieloetapową architekturę zasilania 48V, aby sprostać ekstremalnym wymaganiom mocy GPU/CPU. Ta strona podkreśla, jak serie SEP1005A, SBP i SEP-EX firmy Coilmaster optymalizują łańcuch zasilania 48V do POL, oferując doskonałą izolację wysokiego napięcia, stabilność w warunkach przejściowych oraz ultra-niską rezystancję DCR dla racków obliczeniowych nowej generacji.
W miarę jak obciążenia AI zwiększają gęstość mocy w szafach do 100 kW i więcej, przejście na dystrybucję 48V jest konieczne, aby zminimalizować straty I²R. Jednak etap 48V wymaga elementów magnetycznych, które mogą wytrzymać wyższe napięcia i ciągłe obciążenia prądowe bez kompromisów w zakresie długoterminowej niezawodności.
Ta moc serwera AI zawiera szczegóły dotyczące logiki wyboru dla całego łańcucha zasilania—od konwersji 48V na magistrali pośredniej (IBC) do etapów Point-of-Load (POL) poniżej 1V.Skupiamy się na wyspecjalizowanych strukturach, takich jak złożone induktory ekranowane i induktory VRM o ultra-niskim DCR, aby zapewnić maksymalną wydajność i bezpieczeństwo elektryczne w nowoczesnych centrach danych AI.
Dlaczego architektura 48V jest standardem dla AI
Przejście na zasilanie 48V (PD) jest napędzane fizycznymi ograniczeniami prądu i ciepła w obliczeniach o wysokiej wydajności.
- 94% redukcji strat dystrybucyjnych: Przejście z 12V na 48V zmniejsza prąd 4-krotnie, co skutkuje 16-krotną redukcją strat dystrybucyjnych.
- Wsparcie dla klastrów GPU o mocy wielokilowatowej: Umożliwia stabilne dostarczanie energii do ultra-gęstych konfiguracji OAM (Moduł Akceleratora OCP) i UBB (Uniwersalna Płyta Bazowa).
- Zwiększone bezpieczeństwo elektryczne: Nasze specjalistyczne induktory są zaprojektowane do obsługi transjentów szyny 48V, zachowując jednocześnie ścisłą integralność izolacji.
Etapy konwersji mocy: Gdzie znaczenie mają materiały magnetyczne
Każdy etap łańcucha mocy AI wymaga specyficznej filozofii magnetycznej, aby zrównoważyć wydajność i niezawodność:
1. Konwerter pośredni 48V na 12V (IBC)
Ten etap obsługuje spadek wysokiego napięcia z szyny rackowej.Wymaga to induktorów o wysokiej wytrzymałości izolacyjnej i doskonałej stabilności termicznej, takich jak seria SEP1005A.
2. Wielofazowe VRM-y dla zasilania rdzenia GPU/CPU
Ostateczny etap Point-of-Load (POL) wymaga induktorów z Ultra-Low DCR oraz szybką odpowiedzią transientną (wysokie di/dt), aby utrzymać stabilne zasilanie poniżej 1V podczas szybkich zmian obciążenia AI.
3. Izolowana moc pomocnicza i czujniki
Zapewnienie izolowanych szyn dla kontrolerów zarządzania (BMC) oraz precyzyjnego monitorowania prądu za pomocą serii EE5.0 do telemetrii mocy na poziomie systemu.
Logika wyboru dla serwera AI Magnetics
W przypadku obliczeń o wysokiej gęstości, wybór magnetyków musi priorytetowo traktować integralność elektryczną obok efektywności:
- Niezawodność izolacji wysokiego napięcia: W układach 48V złożone struktury osłonowe zmniejszają ryzyko uszkodzenia izolacji przewodów w porównaniu do typów formowanych, zapewniając bezpieczniejszą długoterminową eksploatację.
- Stabilność przejściowa di/dt: Induktory muszą utrzymywać przewidywalny nachylenie indukcyjności podczas szybkich zmian obciążenia GPU, aby zapobiec spadkowi napięcia.
- Przewidywalność termiczna: Komponenty muszą utrzymywać stabilne cechy nasycenia w zakresie +25°C do 125°C, aby zapobiec awariom systemu podczas szczytowych cykli obliczeniowych.
Wyróżnione rozwiązania magnetyczne dla serwerów AI
Coilmaster oferuje specjalistyczne portfolio dla łańcucha zasilania 48V do POL:
1. 48V Pośrednia magistrala – SEP1005A i seria SEP-EX
Dla krytycznego etapu 48V, SEP1005A Złożona Seria Osłonięta oferuje doskonałą wytrzymałość na wysokie napięcie i mniejsze ryzyko awarii izolacji.Razem z Serią SEP-EX Flat-Wire zapewniają solidne zarządzanie prądem i wydajność wymaganą dla modułów IBC o wysokiej gęstości.
2. Moc rdzenia GPU / CPU – seria SBP
Nasze flagowe induktory serii SBP VRM charakteryzują się ultra-niskim DCR i stabilną wydajnością nasycenia do 125°C, zoptymalizowane pod kątem wysokich wymagań di/dt nowoczesnych rdzeni GPU.
3. Izolowane zasilanie i czujniki – seria PE i EE5.0
Seria PE Planar Transformers zapewnia wysoką gęstość mocy dla izolowanej konwersji, podczas gdy seria EE5.0 oferuje kompaktowe wykrywanie prądu do monitorowania mocy w czasie rzeczywistym.
Wsparcie inżynieryjne i modelowanie
Pomagamy zespołom zajmującym się sprzętem AI optymalizować ich mapy zasilania poprzez:
- Przegląd stabilności indukcyjności w temperaturach roboczych 100°C+ dla serii SBP/SEP-EX.
- Ocena izolacji i niezawodności dla SEP1005A w architekturach 48V.
- Dostosowanie stopy dla projektów zgodnych z OCP o ograniczonej wysokości.
Powiązane FAQ
Dlaczego induktory VRM są kluczowe dla GPU i CPU?
Bezpośrednio kontrolują szumy prądowe i stabilność napięcia podczas szybkich zmian obciążenia obliczeniowego.
Dlaczego architektura 48V poprawia wydajność serwerów AI?
Redukuje straty dystrybucyjne i pozwala na wyższą gęstość mocy na poziomie szafy.
Dlaczego DCR jest tak ważny w induktorach POL?
Przy setkach amperów nawet mały opór generuje duże straty i ciepło.
- Produkty powiązane
3,3uH, 8A Płaski induktor mocy z drutem
SEP0605A-3R3M-LF
Nowoczesny indukcyjny przewód płaski SMD, kompaktowe cudo zaprojektowane, aby podnieść Twoje projekty na nowe wyżyny. Z wymiarami zaledwie 7,0x6,9x5,0...
Detale Dodaj do listy10uH, 7.6A Powierzchniowy Montaż Cewki o Wysokiej Wydajności z Płaskim Drutem
SEP6060EX-100M-LF
Powierzchniowy induktor formowany z płaskiej przewodzącej cewki, seria SEP6060EX (wysokość 6,1 mm), który oferuje wysoką zdolność do przenoszenia...
Detale Dodaj do listy0,12uH, 102A wielofazowy induktor tlvr przetwornika buck
SBP110511Q-R12L-LF
0,12 μH, 102A SMD TLVR indukcyjność zasilania, w stale ewoluującym krajobrazie centrów danych, systemów pamięci masowej, kart graficznych i urządzeń...
Detale Dodaj do listy- Powiązane FAQ
Dlaczego serwery AI potrzebują wielu etapów zasilania?
Aby efektywnie przekształcać dystrybucję 48V na niskonapięciowe, wysokoprądowe szyny.
Dlaczego w VRM używane są induktory płaskoprzewodowe?
Zapewniają niski DCR i wysoką zdolność prądową.
Jakie wyzwania EMI występują w serwerach AI?
Szybkie przełączanie i gęste układy tworzą szum, który może wpływać na integralność sygnału.