
HIRO 利用高效能微型資料中心將歐洲推向邊緣運算的前沿
從支持腦部手術到推動節省成本的智慧工廠 —— HIRO 正在利用創新的運算概念將歐洲推向邊緣運算的前沿
供電和電源效率已成為大規模計算系統最大的問題之一。隨著處理複雜 AI 功能的 ASIC 和 GPU 的出現,行業經歷了處理器功耗的急劇增加。隨著 AI 功能在大規模學習及推斷應用部署中的採用,機架電源也隨之新增。在大多數情况下,供電現在是限制計算效能的因素,因為新型 CPU 消耗的電流看起來一直在不斷提升。供電不僅需要配電,同時還需要效率、尺寸、成本和熱效能。
Vicor 已構建一系列產品,不僅可實現 AC 或 HV 配電,而且還可為 48V 直接至負載轉換提供分比式電源解決方案。48V 配電可提供更大的 SELV 電壓,與常規 12V 配電相比,可將配電損耗降低達 16 倍。所有這些產品都展示出了高密度、高效率和高性價比,能充分滿足使用高級 CPU、GPU 或 ASIC 的大規模計算系統的需求。
母線轉換器模組(BCM)可用於將 HVDC 轉換為隔離式 SELV 輸出,實現 48V 配電。通孔安裝封裝的封裝尺寸為 61 x 23 x 7.2 毫米,其可實現在機架內對 HVDC 進行配電或直接將其分配給服務器的應用,從而可在風冷、液冷或沉浸式冷卻系統中實現卓越佈局。固定比率轉換可實現 98% 的峰值效率和高達 35A 的輸出電流,充分滿足高功率處理器、記憶體、固態硬碟以及其它特性的需求。
RFM 是一種應用於大功率計算機架和浸入式箱體系統的解決方案。平面的外形使其能夠輕鬆集成到先進的冷卻系統中,同時提供了在系統中重新部署 AC 電源的選項。
分比式電源架構將電源分解為專門的穩壓及變壓功能。這兩個功能可以單獨優化、部署,提供一個高密度、高效率的解決方案。該解決方案不同於傳統 12V 多相位方案,主要依靠開關穩壓器和電感器的並聯陣列。這一傳統方案很難推廣:功率越大,並聯的穩壓器越多,整體尺寸越大,而且處理器大電流傳輸的距離也就越遠。所有這些都會使系統出現更多的損耗。
大電流傳輸通過模組化電流倍增器 (MCM) 模組實現,這些模組佈置在主板或處理器基板上,與處理器相鄰。將 MCM 佈置在基板上,不僅可更大限度降低 PDN 損耗,而且還可減少電源所需的處理器基板 BGA 引腳。LPD 旨在支持 OCP 加速器模組 (OAM) 卡及定製 AI 加速器卡的供電需求和獨特封裝。
VPD 可進一步消除配電損耗和 VR PCB 電路板面積的佔用。VPD 在設計上與 Vicor LPD 解決方案類似,只不過新增了旁路電容在電流倍增器或 GCM 模組中的集成。
Vicor NBM2317 可實現從 48V 到 12V 的高效轉換,反之亦然,因為 NBM 是雙向轉換器。無論是將原有電路板集成到 48V 基礎架構中,還是將當前最新 GPU 集成在原有 12V 機架中,都可使用 NBM 輕鬆實現。
Vicor ZVS 穩壓器提供 48V 至 12V、5V 及 3.3V 轉換,可為伺服器主機板或刀片上的輔助電軌提供支援。與傳統 12V 穩壓器相比,這些穩壓器尺寸沒有變大且效率相當。
HIRO 利用高效能微型資料中心將歐洲推向邊緣運算的前沿
從支持腦部手術到推動節省成本的智慧工廠 —— HIRO 正在利用創新的運算概念將歐洲推向邊緣運算的前沿
為未來提供動力: GenAI 供電創新
大型語言模型的功耗要求有多驚人? 如何降低功耗? 瞭解模組化電源的作用
邊緣計算重要性
更快的速度正變得至關重要。 瞭解哪些應用正在蓬勃發展,以及為什麼功率密度對未來的發展至關重要
隨著人工智慧(AI)的發展,電力挑戰也隨之而來
生成式人工智慧(genAI)正在給軟體、硬體和環境基礎設施帶來巨大壓力。採用電源模組有助於實現更高的電流密度,從而將整體影響降至最低