Aurrerapen bat 1U AI zerbitzarien elikatze-iturrien diseinuan: nola lortu miniaturizazioa huts egin gabe?

 

Adimen artifizialaren konputazio-ahalmenaren eskaria gero eta handiagoa denez, zerbitzarien elikatze-iturrien diseinuak aurrekaririk gabeko erronkei aurre egin behar die. 1U zerbitzarien elikatze-iturrien diseinuetan, potentzia-dentsitate handia, karga-egonkortasun handia eta miniaturizazioa espazio mugatuan lortzea arazo larria izan da ingeniarientzat.

1U-ko elikatze-iturriaren diseinua: kondentsadoreak miniaturizazioaren mugatzaile nagusia bihurtzen dira

1U AI zerbitzarientzako potentzia-dentsitate handiko elikatze-iturri irtenbideetan, kondentsadoreak izan ohi dira konprimitzeko zailenak diren osagaien artean. GaN bezalako potentzia-gailu berrien kommutazio-maiztasuna eta eraginkortasuna etengabe hobetu arren, zerbitzarien tamaina eta beroa xahutzeko espazioa ez dira erritmo berean egon.

Diseinu honetan, kondentsadoreak ez dira euskarri osagaiak soilik, baizik eta elikatze-iturri irtenbidearen arrakasta zuzenean zehazten duten faktore gakoak.

1. Kondentsadoreen miniaturizazioaren erronkak

Adimen artifizialaren zerbitzarien elikatze-proiektu praktikoetan, ingeniariek normalean erronka hauei aurre egin behar diete:

• Potentzia-dentsitate handiagoa

• Potentzia-moduluaren tamaina % 50 baino gehiago murriztea

• 105 ℃-ko ingurune batean funtzionamendu egonkorra tenperatura altuetan epe luzean

• Korronte uhintsu handiko erresistentzia gaitasuna, epe luzerako karga handiko funtzionamendua

• Kontrolatu daitekeen kapazitantzia-galera, sistemaren egonkortasuna mantenduz

Baldintza horien arabera, kondentsadorearen tamaina murrizteak zuzenean eragiten dio sistemaren diseinu osoari. Kondentsadorearen bolumen txikiagoek esan nahi dute kapazitantzia eta uhin-korrontearen jasangarritasun gaitasunak ez direla aldi berean baldintzak betetzen, eta horrek diseinu erronka handia dakar.

2. GaN elikatze-iturrien abantailak eta kondentsadoreen eskakizun handiagoak

GaN (Galio Nitruroa) teknologiaren sarrerarekin, elikatze-iturrien kommutazio-maiztasunak, eraginkortasuna eta tamaina hobetu dira, baina horrek kondentsadoreen errendimenduari ere eskakizun handiagoak ezarri dizkio.

GaN elikatze-iturrietarako, kondentsadoreek ez dute kapazitantzia-dentsitate handiagoa behar bakarrik, baita uhin-korronte handiagoa jasan eta bizitza luzeagoa izan behar dute sistemaren egonkortasuna bermatzeko.

YMIN IDC3 Serieko Kondentsadoreak

Potentzia-dentsitate handiko elikatze-soluzioen oinarrizko erronkak konpontzea

Erronka hauei aurre egiteko, YMIN Electronicsek IDC3 serieko aluminiozko kondentsadore elektrolitiko likidoak merkaturatu ditu, GaN AI zerbitzarien elikatze-iturrietarako bereziki diseinatuak. Kondentsadore hauen abantaila nagusiak kapazitantzia-dentsitate handia eta uhin-korrontearen garraio-ahalmen handia dira, tenperatura eta karga handiko ingurune gogorretan funtzionamendu egonkorra ahalbidetuz, eta potentzia-dentsitate handiko elikatze-iturrien diseinuetan "osagai gako" bihurtzen ditu.

Produktuaren informazioa

Seriea: IDC3

Ezaugarriak: 450V / 1400μF

Neurriak: 30 × 70 mm

Egitura: Aluminiozko kondentsadore elektrolitiko likido adar itxurakoa

1. Kondentsadoreen miniaturizazioaren "oinarrizko gaitasuna": kapazitantzia-dentsitatearen % 70eko igoera

IDC3 serieko kondentsadoreen kapazitantzia-dentsitate handiagoak kapazitantzia eta uhin-korrontearen garraio-ahalmen handiagoa eskaintzeko aukera ematen digu, tamaina handitu gabe. Japoniako antzeko produktuekin alderatuta, IDC3 serieak % 70,7ko igoera eskaintzen du kapazitantzia-dentsitatean, 13,64 μF/cm³-tik 23,29 μF/cm³-ra. Horri esker, potentzia-moduluaren tamaina % 55 murriztea lor daiteke, errendimenduaren egonkortasuna arriskuan jarri gabe.

2. Egonkortasuna epe luzeko karga handiko funtzionamenduan: uhin-korrontea eta tenperatura altuko iraupena

Karga handiko eta tenperatura handiko inguruneetan, kondentsadoreen egonkortasuna funtsezkoa da. IDC3 serieko kondentsadoreek uhin-korronte handia (19A) jasan dezakete, paraleloan dauden kondentsadoreen kopurua eraginkortasunez murriztuz, elikatze-iturriaren diseinua optimizatuz eta tokiko bero-pilaketaren arriskua arinduz.

Gainera, 105 °C-ko funtzionamendu-tenperaturan, IDC3-ak 3000 ordu baino gehiagoko iraupena du, kapazitantziaren degradazioa % 8an kontrolatuta, eta horrek energia-iturri baten errendimendu egonkorra bermatzen du epe luzeko funtzionamenduan.

3. Sistema-mailako onurak: kondentsadoreen optimizazioa baino gehiago

Navitasen GaN AI zerbitzariaren elikatze-iturri irtenbidean, IDC3 serieko kondentsadoreen sarrerak hainbat hobekuntza dakartza: energia-eraginkortasuna % 1~% 2 handitzea, sistemaren tenperaturaren igoera 10 °C inguru murriztea eta potentzia-moduluaren tamaina nabarmen murriztea.

Optimizazio hauek, azken finean, zerbitzari-sistema osoaren egonkortasuna eta epe luzerako fidagarritasuna dakartzate, kondentsadoreek potentzia-dentsitate handiko elikatze-iturrien diseinuan duten funtsezko eginkizuna guztiz erakutsiz.

Ondorioa: Kondentsadoreen funtsezko eginkizuna 1U AI zerbitzarien elikatze-iturrien diseinuan

1U AI zerbitzarien elikatze-iturrien diseinuan, non potentzia-dentsitate handia eta karga handia behar diren, kondentsadoreak ez dira osagai hutsak, baizik eta elikatze-iturriaren epe luzeko funtzionamendu egonkorra zehazten duen elementu kritikoa.

YMIN IDC3 serieko kondentsadoreak, duten kapazitantzia-dentsitate bikainari, uhin-korrontearen garraio-ahalmenari eta tenperatura altuko egonkortasunari esker, IA zerbitzarien elikatze-iturrien diseinuan ekarpen garrantzitsua bihurtu dira.


Argitaratze data: 2026ko urtarrilaren 13a