黔南无粘预应力钢绞线 英伟达MGX生态疆土膨大背后:场从800V到GPU中枢的率翻新正悄然伸开


钢绞线

跟着东说念主工智能责任负载向机架系统和全数据中心限制扩展黔南无粘预应力钢绞线,供电才能已成为制约数据中心系统能、密度与总体领有本钱的中枢瓶颈。在NVIDIA MGX这怒放式模块化参考架构的生态体系中,场以全氮化镓(All-GaN)时代为相沿的率翻新,正悄然重塑从压配电路蔓延至GPU中枢的供电旅途。

这时代演进的新动态来自于NVIDIA MGX生态系统成员Innoscience。该公司正在进涵盖全链条的All-GaN电源诊疗时代,以支握下代密度AI系统。关于投资者与数据中心运营商而言,这底层功率半体时代的升,关乎到机架功率密度上限的冲破,以及算力模范运营本钱的施行下落。

传统供电花样在应酬不断攀升的机架功率时已显疲态,难点不再只是是将电能引入机架,而是若何、紧凑地将压电诊疗为GPU所需的责任电压。GaN时代凭借其低通电阻、低栅电荷和反向复原等特,正成为贬责这挑战的关节赋能时代,径直带来了小的磁元件、的热能以及低的总体领有本钱(TCO)。

跟着AI系统向着密度的供电架构迈进黔南无粘预应力钢绞线,阛阓正密切热心这种冲破物理空间与热力学欺压的供电贬责案。这不仅将裁汰加快磋磨系统的工程研发周期,将大加快下代AI工场的大限制交易化落地。

前端诊疗冲破:12kW案峰值率贴近99

跟着AI机架功率的握续攀升,前端诊疗成为电源架构中惨酷的法子之。

在NVIDIA的800 VDC电源架构中,通过将直流电径直运输至围聚机架的位置来减少诊疗数,但这要求前端须同期处理输入电压、诊疗比以及受限的散热预算与主板空间。

Innoscience的新数据展示了GaN在此法子的径直益。在其12 kW的800 V转48 V想象中,初侧选拔了650 V GaN双面冷却(DSC)器件黔南无粘预应力钢绞线,次侧选拔100 V GaN器件,在1 MHz的运转频率下达成了约99的峰值率和98.2的满载率。此外,新发布的150 V GaN器件跳动简化了次侧想象,使所需的同步整流器件数目减少了50。这种因频运转带来的占大地积缩减,对追求机架密度的AI系统具有径直的交易价值。

在48 V前端诊疗除外,为了险恶系统想象在主板空间和热力预算上的不同需求,供电架构的弃取需要的天真。Innoscience将其All-GaN贬责案扩展至涵盖800 V至48 V、12 V及6 V的全界限中间母线电压选项。

针对800 V至12 V的诊疗,阛阓目下不错期骗40 V GaN器件达成的同步整流,并热能;而针对800 V至6 V的诊疗,锚索15 V GaN器件算作同步整流贬责案,好像支握低的中间母线架构,从而简化终向GPU中枢电压的诊疗。在关节的48 V至12 V中间母线阶段,Innoscience的100 V GaN贬责案化了多相降压诊疗。在AI工场的限制应下,即使是渺小的率赞成,也意味着冷却需乞降运营本钱的显赫指责。

垂直供电重塑中枢反应

在贴近磋磨中枢的终诊疗阶段,由于电流需求且瞬态反应至关紧要,传统的横向供电因配电损耗和主板布线复杂而面对严峻挑战。垂直供电(VPD)正成为提供短电流旅途、低寄生损耗和电流密度的可行架构。

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为应酬GPU快速动态瞬变的要求,Innoscience已考据了15 V GaN HEMT在3 MHz至5 MHz频率下运转的可行,这好像大幅放松所需的磁元件和电容器尺寸。目下,该公司正在建造DrGaN贬责案,通过支握开关频率来显赫加多带宽,从而减少对传统大容量输出电容的依赖。跟着翌日MGX AI系统握续提加快器的电流密度,支握VPD的功率将成为GPU近中枢供电的紧要基础模块。

为加快客户的选拔周期,Innoscience提供了系列评估板和参考想象,以匡助系统想象东说念主员考据GaN在总计这个词AI供电树中的能。这些平台包括12 kW的800 V至48 V演示板、48 V至12 V的4相GaN评估板,以及面向翌日垂直供电架构的6 V DrGaN评估板。

NVIDIA MGX生态系统正在动模块化与可扩展AI基础模范的部署。在AI基础模范日益受到电力欺压的配景下,功率半体的演进须与磋磨密度的赞成保握同步。通过从800 VDC路向下至GPU中枢电压的隐藏,率、密度的AI供电基础模范正从见地加快走向现实。

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