Z výberu kondenzátorov YMIN od spoločnosti Navitas Semiconductor: Diskusia o výbere kondenzátorov pre napájacie zdroje dátových centier s umelou inteligenciou

Spoločnosť Navitas Semiconductor uvádza na trh riešenie napájania dátových centier CRPS185 s výkonom 4,5 kW s umelou inteligenciou: Optimalizácia výberu kondenzátora

未标题-1

(Obrázok pochádza z oficiálnej webovej stránky Navitas)

 

Spoločnosť Navitas Semiconductor nedávno predstavila svoje najnovšie riešenie napájania – napájací zdroj CRPS185 s výkonom 4,5 kW pre servery dátových centier s umelou inteligenciou. Zdroj CRPS185, navrhnutý tak, aby spĺňal vysoké požiadavky na výkon a spoľahlivosť dátových centier s umelou inteligenciou, predstavuje významný pokrok v technológii napájania. Toto riešenie nielen dosahuje špičkovú hustotu výkonu 137 W/in³ a účinnosť presahujúcu 97 %, ale obsahuje aj pokročilú technológiu kondenzátorov na zlepšenie celkového výkonu.

V riešení napájania CRPS185 spoločnosť YMINIDC3Boli zvolené hliníkové elektrolytické kondenzátory série CW3 s menovitým napätím 450 V a kapacitou 1200 µF. Tieto kondenzátory sú známe svojim vynikajúcim vysokofrekvenčným výkonom a stabilitou, vďaka čomu sú veľmi vhodné pre napájacie konštrukcie s vysokou hustotou výkonu a vysokou účinnosťou. Nízky ESR (ekvivalentný sériový odpor) série CW3 pomáha znižovať energetické straty, zatiaľ čo ich kapacita a odolnosť poskytujú spoľahlivú podporu pri vysokom zaťažení.

Výber správnych kondenzátorov napájacieho zdroja je kľúčový pre optimalizáciu výkonu napájacieho systému. Rôzne typy kondenzátorov majú rôzne výhody a nevýhody, ktoré ovplyvňujú účinnosť, stabilitu a náklady napájacieho zdroja. Tu sú hlavné charakteristiky a aplikácie laminovaných hliníkových elektrolytických, elektrolytických a tantalových kondenzátorov v pevnom skupenstve:

Výhody a nevýhody rôznych typov kondenzátorov

  • Laminované hliníkové elektrolytické kondenzátory v pevnom skupenstve:
    • Výhody:Laminované hliníkové elektrolytické kondenzátory v pevnom skupenstve majú nižšie ESR a vyššiu frekvenčnú odozvu, vďaka čomu sú vhodné pre aplikácie s vysokou hustotou výkonu a vysokými frekvenciami. Ponúkajú vysokú spoľahlivosť a stabilitu aj v náročných prevádzkových podmienkach.
    • Nevýhody:Hoci tieto kondenzátory vynikajúco fungujú vo vysokofrekvenčných aplikáciách, sú relatívne drahé a môžu mať obmedzenia pri výbere kapacity.
  • Elektrolytické kondenzátory:
    • Výhody:Elektrolytické kondenzátory ponúkajú vysoké hodnoty kapacity, vďaka čomu sú ideálne pre filtračné aplikácie s veľkou kapacitou. Vďaka svojej cenovej efektívnosti sú bežnou voľbou pre výkonové komponenty.
    • Nevýhody:Elektrolytické kondenzátory majú vyššie ESR, čo môže viesť k väčším stratám energie. Ich životnosť je relatívne krátka a sú náchylnejšie na zmeny teploty a napätia.
  • Tantalové kondenzátory:
    • Výhody:Tantalové kondenzátory sú kompaktné a majú vysokú kapacitu, vďaka čomu sú ideálne pre aplikácie s obmedzeným priestorom. Majú tiež nízke ESR, čo zlepšuje energetickú účinnosť a stabilitu a zároveň zachováva stabilnejšiu kapacitu.
    • Nevýhody:Tantalové kondenzátory sú relatívne drahé a môžu zlyhať pri prepätí, čo si vyžaduje starostlivý výber a používanie.

Riešenie napájania CRPS185 využíva YMINIDC3sériové kondenzátory na optimalizáciu vysokofrekvenčného výkonu a kapacity a zároveň na zabezpečenie celkovej účinnosti a stability. To zdôrazňuje kľúčové technické požiadavky na vysokovýkonný návrh napájania a poskytuje spoľahlivú podporu pre prostredia s vysokým zaťažením, ako sú dátové centrá umelej inteligencie.

ZáverRiešenie napájania dátových centier s umelou inteligenciou CRPS185 s výkonom 4,5 kW od spoločnosti Navitas Semiconductor vďaka pokročilému výberu a optimalizácii kondenzátorov predstavuje najnovšie objavy v oblasti efektívnej energetickej technológie. Pochopenie výhod a nevýhod rôznych typov kondenzátorov pomáha návrhárom robiť najlepšie rozhodnutia pre vysokovýkonné energetické systémy. Úspešné použitie riešenia CRPS185 nielenže predstavuje špičkovú energetickú technológiu, ale poskytuje aj robustnú podporu pre náročné výpočtové prostredia dátových centier s umelou inteligenciou.

 


Čas uverejnenia: 5. septembra 2024