<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 傳感技術 > 正文

    應對人工智能數據中心的電力挑戰

    發布時間:2024-06-24 來源:安森美 責任編輯:lina

    【導讀】國際能源署 (IEA) 的數據表明,2022 年數據中心的耗電量約占全球總用電量的 2%,達到 460 TWh 左右。如今,加密貨幣和人工智能/機器學習 (AI/ML) 等高耗能應用方興未艾,而這些技術中通常需要部署大量的高性能圖形處理單元 (GPU)。因此,數據中心耗電量仍將不斷攀升。


    國際能源署 (IEA) 的數據表明,2022 年數據中心的耗電量約占全球總用電量的 2%,達到 460 TWh 左右。如今,加密貨幣和人工智能/機器學習 (AI/ML) 等高耗能應用方興未艾,而這些技術中通常需要部署大量的高性能圖形處理單元 (GPU)。因此,數據中心耗電量仍將不斷攀升。


    人工智能應用的擴展速度令人震驚。ChatGPT 上線僅 5 天,用戶數量就達到了 100 萬,并在 2 個月內突破了 1 億,這一增長速度遠超于 TikTok 和 Instagram。GPT-4 訓練包含超過 1.7 萬億參數和 13 萬億 token,總共使用了 2.5 萬個 NVIDIA A100 GPU,每臺服務器的功耗約為 6.5 kW。據 OpenAI 稱,GPT-4 的訓練耗時 100 天,消耗能源約 50 GWh,耗資 1 億美元。


    在當前環境中,我們很難準確估計未來耗電情況,其中為支持人工智能而部署的 GPU 消耗了大部分電力。國際能源署保守預測,到 2026 年,數據中心的耗電量將至少達到 650 TWh,甚至可能超過 1,000 TWh。


    人工智能數據中心的架構演變


    早期數據中心將電網電壓集中轉換為 12V,然后通過總線將電力傳輸至服務器,再通過邏輯電平轉換器將電壓轉換為 3.3/5V。然而功率需求不斷提升,這種供電方法的電能損耗變得不可接受。因此,母線電壓被提高到 48V,電流減小到原來的 1/4,損耗降低到了原來的 1/16。


    而目前處理器電壓進一步降低,從 3.3V 降到了低于 1V 的亞伏特級別,此時就需要使用多條功率相對較高的電壓軌。這進而催生了兩級電壓轉換方案。該方案使用 DC-DC 轉換器作為中間總線轉換器 (IBC),先將 48V 電壓轉換為 12V 的局部總線電壓,然后再將此轉換為所需的低電壓。


    應對人工智能數據中心的電力挑戰

    圖 1:典型服務器電源架構 – 中間總線


    人工智能數據中心需要高能效電源轉換


    功率損耗帶來了雙重挑戰,不僅會造成能源浪費、增加運營成本,而且會產生大量熱量,進而需占用更大空間、消耗更多成本。運營超大規模人工智能數據中心時,機架功率需求為 120 kW。將電網電力轉換為 GPU 所用電壓的能效約為 88%,這意味著會產生大約 15 kW 廢熱,并需要通過液冷技術進行有效散熱。


    在服務器電源設計中,能效和功率密度是兩個重要概念,二者相輔相成。我們必須盡可能高效地將來自電網的能量轉換為有用功率,減少損耗。為此,電源拓撲不斷演變,業界開發了同步整流等技術,并在整流器中采用 MOSFET 取代了損耗較大的二極管。

    改進拓撲結構只成功了一半。為了優化能效,還必須盡可能提高所有元器件的能效,尤其是對轉換過程至關重要的 MOSFET。


    MOSFET 并非無損耗器件,在導通和開關過程中也會產生損耗。隨著服務器電源不斷提高運行頻率以縮小尺寸,開關損耗成為了優化的重點。


    高效 PowerTrench? MOSFET


    安森美 (onsemi) 的中低壓 T10 PowerTrench?MOSFET 采用了新型屏蔽柵極溝槽技術,降低了開關損耗和導通損耗,并進而顯著降低了其 Qg,RDS(ON) 也降至 1mOhm 以下。其中的先進軟恢復體二極管緩解了振鈴、過沖和噪聲問題,同時降低了 Qrr 損耗,為快速開關應用找到了性能與恢復時間的平衡點。


    與早期器件相比,這些新型 MOSFET 可使開關損耗降低高達 50%,并使導通損耗降低 30% 以上。


    應對人工智能數據中心的電力挑戰

    圖 2:PowerTrench? T10 MOSFET 的優勢


    安森美新型 40V和 80V T10 PowerTrench 器件的 RDS(on) 表現出色。NTMFWS1D5N08X(80 V、1.43 mΩ、5 mm x 6 mm SO8-FL 封裝)和 NTTFSSCH1D3N04XL(40 V、1.3 mΩ、3.3 mm x 3.3 mm 源極向下雙散熱封裝)具有優異的品質因數 (FOM),是人工智能數據中心電源供應器(PSU) 和中間總線轉換器應用的理想選擇。T10 PowerTrenchMOSFET 符合嚴格的 Open Rack V3 能效標準,即能效達到 97.5% 以上。


    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:

    意法半導體發布高能效智能慣性測量單元,提供工業產品壽命保證

    【測試案例分享】如何選配合適的功率探頭

    優化傳感器性能的兩大利器:測試表征和線性轉換

    更深入了解汽車與航空電子等安全關鍵型應用的IP核考量因素

    西部電博會即將舉辦!電子信息成都高新區專場為企業深度解析


    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

    久久中文娱乐网| 亚洲日韩精品一区二区三区无码| 国产成人无码AV麻豆| 人妻丰满?V无码久久不卡| 亚洲精品无码乱码成人| 久久久无码精品午夜| 国产日韩AV免费无码一区二区三区| 少妇人妻综合久久中文字幕 | 国产精品无码久久久久久| 亚洲看片无码在线视频| 韩国免费a级作爱片无码| 最好看的中文字幕最经典的中文字幕视频| 亚洲免费无码在线| 中文字幕人妻色偷偷久久| 亚洲中文字幕不卡无码| 亚洲精品午夜无码电影网| 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀网站| 亚洲AV日韩AV永久无码免下载 | 麻豆国产精品无码视频| 无码国产精品一区二区免费| 无码精品一区二区三区免费视频| 毛片无码全部免费| 亚洲AV无码一区二区乱孑伦AS| 中文字幕日韩精品无码内射| 精品无码一区二区三区亚洲桃色| 中文无码熟妇人妻AV在线| 无码精品国产VA在线观看DVD| 99久久人妻无码精品系列蜜桃| 最近2019中文字幕大全第二页| 无码内射中文字幕岛国片| 亚洲av午夜国产精品无码中文字 | 无码人妻精品中文字幕免费东京热 | 国产成人亚洲综合无码| 无码专区中文字幕无码| 日韩AV无码一区二区三区不卡毛片 | 亚洲看片无码在线视频| 天堂资源8中文最新版| 最好看的2018中文在线观看| 国产日韩AV免费无码一区二区三区 | 蜜桃成人无码区免费视频网站| 国产成人A亚洲精V品无码|