გარღვევა 1U AI სერვერის კვების წყაროს დიზაინში: როგორ მივაღწიოთ მინიატურიზაციას წარუმატებლობის გარეშე?

 

ხელოვნური ინტელექტის გამოთვლითი სიმძლავრის მუდმივად მზარდი მოთხოვნის გათვალისწინებით, სერვერის კვების წყაროების დიზაინი უპრეცედენტო გამოწვევების წინაშე დგას. 1U სერვერის კვების წყაროების დიზაინში, შეზღუდული სივრცის ფარგლებში მაღალი სიმძლავრის სიმკვრივის, მაღალი დატვირთვის სტაბილურობისა და მინიატურიზაციის მიღწევა ინჟინრებისთვის აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს.

1U კვების წყაროს დიზაინი: კონდენსატორები მინიატურიზაციის ძირითადი შემზღუდველი ფაქტორი ხდება

1U ხელოვნური ინტელექტის სერვერებისთვის განკუთვნილი მაღალი სიმძლავრის სიმკვრივის კვების წყაროებში, კონდენსატორები ხშირად ყველაზე რთულად შესაკუმშ კომპონენტებს შორისაა. ახალი კვების მოწყობილობების, როგორიცაა GaN, გადართვის სიხშირისა და ეფექტურობის უწყვეტი გაუმჯობესების მიუხედავად, სერვერების ზომა და სითბოს გაფრქვევის სივრცე ამ ტენდენციას ვერ აჰყვება.

ამ დიზაინში, კონდენსატორები არა მხოლოდ საყრდენი კომპონენტებია, არამედ ძირითადი ფაქტორი, რომელიც პირდაპირ განსაზღვრავს კვების წყაროს გადაწყვეტის წარმატებას.

1. კონდენსატორის მინიატურიზაციის გამოწვევები

ხელოვნური ინტელექტის სერვერის კვების წყაროს პრაქტიკულ პროექტებში, ინჟინრები, როგორც წესი, შემდეგი გამოწვევების წინაშე დგანან:

• გაზრდილი სიმძლავრის სიმკვრივე

• კვების მოდულის ზომის 50%-ზე მეტით შემცირება

• სტაბილური მუშაობა ხანგრძლივი მაღალი ტემპერატურის პირობებში, 105℃ გარემოში მუშაობისას

• მაღალი ტალღური დენისადმი გამძლეობა, ხანგრძლივი მუშაობა მაღალი დატვირთვის პირობებში

• კონტროლირებადი ტევადობის დაშლა, სისტემის სტაბილურობის შენარჩუნება

ამ მოთხოვნების გათვალისწინებით, კონდენსატორის ზომის შემცირება პირდაპირ გავლენას ახდენს მთელი სისტემის დიზაინზე. კონდენსატორის მცირე მოცულობა ნიშნავს, რომ ტევადობა და ტალღური დენისადმი გამძლეობის შესაძლებლობები შეიძლება ერთდროულად არ აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს, რაც მნიშვნელოვან დიზაინთან დაკავშირებულ გამოწვევას წარმოადგენს.

2. GaN-ის კვების წყაროების უპირატესობები და კონდენსატორის მოთხოვნების გაზრდა

GaN (გალიუმის ნიტრიდი) ტექნოლოგიის დანერგვით, გაუმჯობესდა კვების წყაროს გადართვის სიხშირეები, ეფექტურობა და ზომა, მაგრამ ამან ასევე გაზარდა მოთხოვნები კონდენსატორის მუშაობაზე.

GaN კვების წყაროებისთვის, კონდენსატორებს არა მხოლოდ უფრო მაღალი ტევადობის სიმკვრივე სჭირდებათ, არამედ სისტემის სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად კონდენსატორებს უნდა გაუძლონ უფრო დიდ ტალღურ დენს და ჰქონდეთ უფრო ხანგრძლივი მომსახურების ვადა.

YMIN IDC3 სერიის კონდენსატორები

მაღალი სიმძლავრის სიმკვრივის ენერგომომარაგების გადაწყვეტილებების ძირითადი გამოწვევების გადაჭრა

ამ გამოწვევების მოსაგვარებლად, YMIN Electronics-მა გამოუშვა თხევადი ალუმინის ელექტროლიტური კონდენსატორების IDC3 სერია, რომელიც სპეციალურად შექმნილია GaN AI სერვერის კვების წყაროებისთვის. ამ კონდენსატორების ძირითადი უპირატესობებია მაღალი ტევადობის სიმკვრივე და მაღალი ტალღური დენის გამტარობა, რაც უზრუნველყოფს სტაბილურ მუშაობას მაღალი ტემპერატურისა და მაღალი დატვირთვის მკაცრ გარემოში, რაც მათ მაღალი სიმძლავრის სიმკვრივის კვების წყაროების დიზაინში „ძირითად კომპონენტად“ აქცევს.

პროდუქტის ინფორმაცია

სერია: IDC3

სპეციფიკაციები: 450V / 1400μF

ზომები: 30 × 70 მმ

სტრუქტურა: რქის ფორმის თხევადი ალუმინის ელექტროლიტური კონდენსატორი

1. კონდენსატორის მინიატურიზაციის „ძირითადი შესაძლებლობა“ - ტევადობის სიმკვრივის 70%-იანი ზრდა

IDC3 სერიის კონდენსატორების გაზრდილი ტევადობის სიმკვრივე საშუალებას გვაძლევს უზრუნველვყოთ უფრო მაღალი ტევადობა და ტალღური დენის გამტარობა ზომის გაზრდის გარეშე. მსგავს იაპონურ პროდუქტებთან შედარებით, IDC3 სერია გვთავაზობს ტევადობის სიმკვრივის 70.7%-ით ზრდას, 13.64μF/cm³-დან 23.29 μF/cm³-მდე. ეს საშუალებას იძლევა შემცირდეს კვების მოდულის ზომა 55%-ით, მუშაობის სტაბილურობის შელახვის გარეშე.

2. სტაბილურობა ხანგრძლივი მაღალი დატვირთვის პირობებში მუშაობისას: ტალღური დენი და მაღალი ტემპერატურის სიცოცხლის ხანგრძლივობა

მაღალი დატვირთვისა და ტემპერატურის პირობებში, კონდენსატორის სტაბილურობა გადამწყვეტია. IDC3 სერიის კონდენსატორებს შეუძლიათ გაუძლონ მაღალ ტალღურ დენს (19A), რაც ეფექტურად ამცირებს პარალელური კონდენსატორების რაოდენობას, ოპტიმიზაციას უკეთებს კვების წყაროს განლაგებას და ამცირებს ლოკალიზებული სითბოს დაგროვების რისკს.

გარდა ამისა, 105°C სამუშაო ტემპერატურაზე, IDC3-ის სიცოცხლის ხანგრძლივობა 3000 საათს აღემატება, ტევადობის დეგრადაციის კონტროლით 8%-ის ფარგლებში, რაც უზრუნველყოფს კვების წყაროს სტაბილურ მუშაობას ხანგრძლივი მუშაობის დროს.

3. სისტემის დონის უპირატესობები: მეტი, ვიდრე უბრალოდ კონდენსატორის ოპტიმიზაცია

Navitas-ის GaN AI სერვერის კვების წყაროს გადაწყვეტაში, IDC3 სერიის კონდენსატორების დანერგვა რამდენიმე გაუმჯობესებას იწვევს: ენერგოეფექტურობის 1%-2%-ით ზრდა, სისტემის ტემპერატურის მატების დაახლოებით 10°C-ით შემცირება და კვების მოდულის ზომის მნიშვნელოვანი შემცირება.

საბოლოო ჯამში, ეს ოპტიმიზაცია მთელი სერვერული სისტემის სტაბილურობასა და გრძელვადიან საიმედოობამდე მიგვიყვანს, რაც სრულად აჩვენებს კონდენსატორების ძირითად როლს მაღალი სიმძლავრის სიმკვრივის კვების წყაროების დიზაინში.

დასკვნა: კონდენსატორების გადამწყვეტი როლი 1U AI სერვერის კვების წყაროს დიზაინში

1U ხელოვნური ინტელექტის მქონე სერვერის კვების წყაროების დიზაინში, რომლებიც მოიცავს როგორც მაღალ სიმძლავრის სიმკვრივეს, ასევე მაღალ დატვირთვას, კონდენსატორები არა მხოლოდ კომპონენტებია, არამედ კრიტიკული ელემენტია, რომელიც განსაზღვრავს კვების წყაროს გრძელვადიან სტაბილურ მუშაობას.

YMIN IDC3 სერიის კონდენსატორები, მათი მაღალი ტევადობის სიმკვრივით, ტალღური დენის გამტარობით და მაღალი ტემპერატურის სტაბილურობით, ხელოვნური ინტელექტის სერვერის კვების წყაროს დიზაინში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ.


გამოქვეყნების დრო: 2026 წლის 13 იანვარი