久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

12V不夠用了,數據中心48V電源架構正在走向臺前!

發布時間:2023-05-26 來源:Mouser 責任編輯:wenwei

【導讀】高性能計算(HPC)的進步推動了計算密集型應用的創新,比如5G通信、航天發射、自動駕駛汽車等。與此同時,數據中心的能耗也在持續增加。


1682495994281675.jpg

圖源:stock.adobe.com


數據中心


高性能計算(HPC)的進步推動了計算密集型應用的創新,比如5G通信、航天發射、自動駕駛汽車等。與此同時,數據中心的能耗也在持續增加。


這其中的大部分功率主要供給基礎CPU,以確保其能高效率的工作。例如,1U AMD Opteron或Intel Xeon服務器的功耗大約為300~400kW。一個機架上如果有24臺這樣的服務器,總功率將在7.2kW到9.6kW之間。而刀片服務器的部署更是加劇了這一問題。以Dell PowerEdge為例,42U機柜可容納60個刀片服務器(每個7U托盤有10個刀片服務器),每個托盤的功率總計達到驚人的5.066kW,每個機架合計30.4kW。


就數據中心而言,人工智能(AI)、機器學習和深度學習的加入使機架功率迅速飆升了兩倍,達到20千瓦范圍;超級計算機服務器機架現在接近100千瓦或更高。隨著計算環境越來越密集,數據中心的電源管理變得越來越重要。


為什么需要48V電源架構?


當前,為數據中心提供電力的配電網(PDN)廣泛采用的是傳統的12V電源架構。如今的AI加速模塊的功率水平早已超過750W,電流更是高達1,000A(在0.75V內核電壓下)。當單個主板上有多達8個此類模塊時,其額定功率和熱管理工作將會十分驚人。在功率損耗和熱管理方面,通常有兩種方法可以改善PDN對電力系統性能的影響:


選項一


使用更大尺寸的電纜、連接器和更厚的主板電源板以降低PDN電阻;


選項二


提高PDN電壓以降低給定功率傳輸的電流,這樣可以降低電纜、連接器、主板銅平面尺寸及其相關的尺寸、成本和重量。


多年來,工程師們一直使用“選項一”來兼容幾十年來建立的單相交流和12V直流-直流(DC-DC)轉換器和調節器的大型生態系統。然而,將增加的功率分配給多個服務器處理會造成更大的功率損失,因此,近年來現代電力設計越來越多地開始使用“選項二”,即采用更高的PDN電壓來降低功率損耗。為此,谷歌在2016年的OCP峰會上提出了48V機架電源架構,用以取代當時普遍應用的12V。


相比12V電源架構,采用48V直流饋電的優勢非常明顯。當48V直流電源被施加到每個計算主板電源的輸入端后,在傳輸12kW功率時,12V 1,000A此時就相當于48V 250A,流經電源母線的電流僅為原來的1/4。從配電功率損耗(P=I2R)的角度來看,二者也有很大的差異。假設分配路徑的電阻為0.1mΩ,12V的分配損耗為100W,但在48V的情況下,損耗為6.25W,這里有16倍的差值。也就是說,相對12V的配電方案,48V方案可將總功率損耗降低16倍,整個系統的轉換效率提升30%。


2.jpg

圖1:12V和48V直流供電二者配電損耗比較

(圖源:Panasonic)


圖1比較形象地說明了12V和48V電源架構的差異。從中我們可以看出,當每個機架的功率超過10kW時,傳統的12V DC饋電產生的功率分配損耗被認為達到了不可容忍的地步,而48V DC饋電的情況要好得多,非常有助于數據中心的功率節省。


數據中心電源產品的選擇


目前,正在運行的數據中心PDN很大一部分是針對從12V母線軌至Vcore的單級轉換進行設計和優化的。采用全新的48V配電架構雖然能顯著降低I2R帶來的損耗,但工程師的系統設計工作卻有著諸多挑戰。下面是幾個性能好,且簡單、易入手的設計方案和產品。


Vicor 48V電源架構生態系統


隨著處理復雜AI功能的ASIC和GPU的出現,處理器的功耗急劇增加。而電力傳輸和能效正在成為大規模計算系統中的核心關注點。為此,Vicor公司準備了系列化的產品組合,以實現交流或高壓配電和48V直接到負載轉換的高效解決方案,其中涉及的產品均具有高密度、高效率和高性價比,滿足大型計算系統中CPU、GPU或ASIC的功率需求。


針對前端解決方案,Vicor的母線轉換器模塊(BCM)可將HVDC轉換為隔離式SELV輸出,以此實現48V配電,并提供集成PMBus控制、EMI濾波和瞬態保護。在封裝上,BCM有ChiP或Vicor集成適配器(VIA)兩種規格,可簡化冷卻系統的設計。


現在,這個系列有73款BCM產品可供選擇,從800V擴展到48V輸入,具有各種K因數。以BCM6123TD1E5135T01為例,這是一款高效的母線轉換器,在260至410VDC的母線上運行,提供32.5至51.3VDC的隔離二次電壓。產品具有低噪聲、快速瞬態響應以及出色的效率和功率密度,同時頂部和底部的熱阻抗也非常低。


1682495965704614.jpg

圖2:Vicor公司BCM6123高效母線轉換產品

(圖源:Vicor)


針對處理器供電方案,Vicor提出了“最后一英寸”供電方案,它采用的合封電源技術克服了為高功率處理器進行大電流傳輸造成的障礙,可提供更高的峰值以及超過1000A的平均電流,同時將主板銅箔連接電阻和處理器連接電阻銳減50倍。它還用分比式電源架構(FPA)取代了傳統多相位穩壓器,有效提高了電源功率密度和傳輸效率。


合封電源技術中的橫向供電(LPD)方案將模塊化電流倍增器(MCM)布置在基板上,不僅降低了PDN損耗,還能減少電源所需的處理器基板BGA引腳。在48V AI系統應用中,Vicor的LPD占據了很高的市場份額。對于有極高電流需求的處理器,Vicor的合封電源垂直供電(VPD)方案將MCM直接部署在處理器下方,相比LPD,PDN電阻還能再降10倍。


開放式計算項目(OCP)聯盟不僅為分布式48V服務器背板架構帶來了開放式機架標準V2.2,還為AI開放式加速器模塊(OAM)帶來了48V標準工作電壓,這些標準要求48V至12V與12V至48V要能夠兼容。為了實現12V與48V的混合方案,Vicor準備了NBM2317雙向轉換解決方案,該轉換器可實現雙向的48V/12V高效轉換。


在降壓工作模式下使用K:1/4,而在升壓模式下則使用K:4/1,兩個方向均提供效率相同的處理能力。無論是將傳統板集成到48V基礎設施中,或將新推出的GPU集成到傳統12V機架中,都可以利用NBM2317輕松完成,增加了云數據中心提供商在方案部署上的靈活性。


1682495943961383.jpg

圖3:48V/12V雙向轉換器NBM2317

(圖源:Vicor)


英飛凌48V供電IBC解決方案


在新興的48V電力轉換生態系統中,英飛凌為數據中心和AI應用提供了全套解決方案,并以較高的功率密度實現從48V到負載點的高效轉換。針對48V供電架構,英飛凌推出了全新的中間總線轉換器(IBC)解決方案,即所謂的混合開關電容(HSC)和零電壓開關型開關電容(ZSC)。


5.jpg

圖4:英飛凌48V中間總線轉換器解決方案

(圖源:英飛凌)


英飛凌方案中的HSC由6個MOSFET組成(Q1~Q6),分為兩條支路并通過兩個飛跨電容和一個稱為多抽頭自耦變壓器(MTA)的磁性器件連接。其中,MTA由4個繞組串聯而成,共用同一磁芯。借助其勵磁電感,零電壓開關(ZVS)操作得以實現高頻運行。


6.jpg

圖5:混合開關電容(HSC)內部結構

(圖源:英飛凌)


HSC具備較高的功率密度和效率,關鍵因素是采用了品質因數出色的低額定電壓MOSFET。例如,在8:1配置中,電壓軌為48V的HSC可在Q3和Q6上使用額定電壓為25V的MOSFET。IQE006NE2LM5就是一款OptiMOS 25V低壓功率MOSFET,它采用PQFN3.3x3.3封裝,易于PCB布線,全新的源極底置封裝將當前標準RDS(on)降低了約30%。


1682495911893076.jpg

圖6:采用PQFN3.3x3.3封裝的OptiMOS 25V低壓功率MOSFET(圖源:英飛凌)


針對ZSC拓撲,英飛凌推出了48V(或54V)輸入系統兩級架構,主要用于高性能處理器(CPU、GPU、SoC、ASIC等)供電。該架構可在不影響性能的前提下,面向不同功率水平進行靈活實施和擴展。英飛凌專有的零電壓開關型ZSC通過功率器件的軟開關操作實現了電容式能量傳輸,顯著提高了48V至中間總線電壓的效率和功率密度。ZSC可輕松實現“向下兼容”或“模塊化”設計。ZSC的雙向能量傳輸能力為電源設計人員帶來了極高的靈活度,傳統的12V系統可以輕松、安全地過渡到48V設施。ZSC拓撲涉及的主要產品有:OptiMOS 5/6功率MOSFET、EiceDRIVER柵極驅動器以及XMC系列微控制器等。


本文小結


人工智能和云應用正在推動先進硬件的采用,包括微處理器、GPU、FPGA和需要更高功率級別的ASIC。包括英特爾的“Sky Lake”和AMD的“Rome”在內的高級處理器在性能提升的同時,功耗也升至230-300W,英偉達的GPU功耗更將攀升到600W左右。


在數據中心的發展過程中,一個十分嚴峻的問題就是能耗的不斷增加。據統計,目前運營數據中心的能源已經占到全球電力消耗的3%還多。僅以企業級數據中心為例,它每年消耗大約100兆瓦的電力,相當于大約8萬戶家庭的能源需求。可以說,電力成本已成數據中心主要的運營支出。因此,很大限度地提高電源效率是數據中心建設的當務之急。


OCP試圖通過定義電源架構的新標準來應對此類挑戰,具體步驟就是將中間總線電壓從傳統的12V提高至48V。這一舉措可顯著降低傳輸損耗,將電力更有效地傳輸到有效負載,比如AI ASIC/GPU/CPU或SOC上。當然,轉換效率只是決定數據中心電力使用方式的一個要素,其他有利于48V而不是12V的因素還包括,相同功率水平下電流消耗減少4倍,配電損耗降低16倍。這些進步意味著系統將擁有更好的熱性能,因此也同步降低了數據中心的冷卻要求,同時還有減少電源母線尺寸等好處。


2021年底的數據顯示,全球約有15%的數據中心已經采用48V電源架構,其余數據中心仍繼續采用12V電源架構。如今,這一轉變正在加速,據Advanced Energy估計,到本世紀中葉,多達50%的數據中心將采用48V電源架構。


來自Market Watch的數據,2022年,全球電力轉換市場規模約為292億美元,預計在預測期內將以5.15%的復合年增長率增長,到2028年將達到395億美元左右。為了擁抱這一新趨勢,很多企業都推出了48V電力架構生態系統,市場上可選擇的產品很多,設計工程師也因此有了更多的選擇。



免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


推薦閱讀:


高保真模擬開關,敲開美妙音頻的大門

EM-500儲能網關的AI采集性能實測

用于DC-DC轉換器的MIL-SPEC COTS EMC輸入濾波器

【CMOS邏輯IC基礎知識】—解密組合邏輯背后的強大用途!(上)

使用NCP1623A設計緊湊高效的PFC級的IC控制電路設計

特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
国产成人精品一区二区三区免费| 亚洲国产不卡| 亚洲三级精品| 欧美日韩中出| 国产伦久视频在线观看| 麻豆精品视频在线观看视频| 韩国一区二区三区视频| 99国产精品一区二区| 成人羞羞在线观看网站| 99国产一区| 国产精品xxx| 久久激情一区| 亚洲+小说+欧美+激情+另类| 久久不卡日韩美女| 视频二区不卡| 亚洲婷婷丁香| 国产一区二区三区天码| 欧美va亚洲va日韩∨a综合色| 亚洲tv在线| 欧美日韩精品免费观看视欧美高清免费大片 | 97国产精品| 亚洲日韩视频| 在线日韩电影| 欧美国产另类| 亚洲久久在线| 久久国产毛片| 久久av国产紧身裤| 视频一区二区三区中文字幕| 国产精选在线| 国产精品激情| 狠狠爱成人网| 精品国产免费人成网站| 91大神在线观看线路一区| 女主播福利一区| 国产伦久视频在线观看| 国产亚洲高清一区| 亚洲午夜国产成人| 免费视频国产一区| 精品捆绑调教一区二区三区| 国产精品综合色区在线观看| 亚洲精品美女91| 日韩一区二区久久| 91精品在线观看国产| 91亚洲一区| 日韩欧美一区二区三区免费看| 日韩精品视频在线看| 视频一区二区欧美| 视频一区二区三区中文字幕| 日韩视频一区| 一区二区视频欧美| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频 | 久久精品999| 久久国产欧美日韩精品| 国产在线观看91一区二区三区| 一区二区三区网站| 日本不卡视频在线观看| 亚洲欧美日韩国产一区二区| 香蕉久久国产| 日韩网站中文字幕| 波多野结衣久久精品| 亚洲播播91| 在线综合亚洲| 日韩av电影一区| 国产精品久久久久77777丨| 免费在线播放第一区高清av| 精品精品99| 欧美高清一区| 日韩精品一区二区三区av | 久久男人av| 深夜福利视频一区二区| 亚洲小说欧美另类婷婷| 亚洲欧美久久| 国产精品第一| 999国产精品永久免费视频app| 日韩亚洲在线| 国产精品天天看天天狠| 亚洲黄色免费看| 日韩在线a电影| 91成人精品在线| 日本一区二区高清不卡| 日韩精品一区二区三区免费观看| 99久久亚洲精品蜜臀| 视频一区视频二区中文| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 水蜜桃精品av一区二区| 蜜桃tv一区二区三区| 国产精品多人| 国产精品日韩久久久| 国产成人精品一区二区三区免费| 天堂成人免费av电影一区| 久久99影视| 日本亚州欧洲精品不卡| 99久久99久久精品国产片果冰| 国产乱码精品| 免费视频最近日韩| 国产成人精品一区二区三区免费| 涩涩涩久久久成人精品| 亚洲午夜黄色| 日韩国产欧美一区二区| 欧美黄色精品| 日本精品在线播放| 欧美一区=区| 九一成人免费视频| аⅴ资源天堂资源库在线| 欧美精品国产白浆久久久久| 久久亚洲色图| 国产亚洲精品自拍| 亚洲a在线视频| 麻豆视频在线观看免费网站黄| 麻豆高清免费国产一区| 中文一区一区三区免费在线观| 欧美日韩一区二区综合| 日韩成人高清| 成人日韩在线观看| 日韩免费福利视频| 久久电影tv| 成人久久一区| 亚洲一级高清| aⅴ色国产欧美| 午夜在线播放视频欧美| 日韩中文字幕av电影| 免费看黄色91| 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站| 国产精品婷婷| 首页亚洲欧美制服丝腿| 久久中文字幕二区| 日韩午夜在线| 亚欧洲精品视频在线观看| 亚洲色图网站| 国产精品白丝av嫩草影院| 国产成人1区| 影音先锋国产精品| 蜜桃av在线播放| 欧美日韩中文一区二区| 夜夜嗨网站十八久久| 日韩国产欧美视频| 麻豆国产精品| 亚洲精品一区二区妖精| 日欧美一区二区| 免费在线成人| 亚洲一级少妇| 亚洲综合图色| 国产激情久久| 久久在线免费| 欧美片网站免费| 欧美成人日韩| 国产精品任我爽爆在线播放 | 亚洲欧洲专区| 日韩综合一区| 美女国产精品| 成人精品国产亚洲| 亚洲一区av| 久久影院一区二区三区| 久久精品青草| 日本午夜精品久久久| 麻豆精品在线播放| 日韩欧美综合| 日本亚洲不卡| 日韩精品免费一区二区三区| 香蕉久久久久久| 婷婷成人综合| 97精品资源在线观看| 亚洲激情五月| 亚洲日本网址| 麻豆视频一区| 日韩精品三区四区| 国产精品老牛| 六月婷婷综合| 91精品丝袜国产高跟在线| 欧美性感美女一区二区 | 伊伊综合在线| 欧美韩一区二区| 日韩在线电影| 日韩专区欧美专区| 亚洲综合国产| 99国产精品自拍| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 涩涩av在线| 欧美国产偷国产精品三区| 国产精品观看| 国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区| 先锋亚洲精品| 亚洲欧美日韩视频二区| 亚洲自啪免费| 免费国产亚洲视频| 婷婷视频一区二区三区| 一区二区国产精品| 日韩动漫一区| 国产区精品区| 久久精品国产99国产| 精品国产乱码久久久| 麻豆精品在线播放| 色一区二区三区| 激情综合网站| 午夜一区在线| 免费人成精品欧美精品| 日本不卡一区二区三区| 国产精品久久| 欧美亚洲日本精品| 一本一本久久|