分享在短時間內,ChatGTP 和 Claude 等人工智能 (AI) 大型語言模型 (LLM) 在規模和復雜程度方面取得了突飛猛進的進展。以參數數量衡量的規模在短短五年內就增加了一千倍,而且預計不會停止。這種快速增長引發了有關人工智能未來的許多問題,同時也帶來了迫在眉睫的挑戰,其中功耗是一個重大問題。
高功耗對數據中心基礎設施中的電力電子設備提出了更高的要求。效率至關重要,通過使用低損耗、高密度的電源轉換器可以實現顯著的改進。
在數據中心基礎設施中實施低損耗、高密度電源轉換器
采用諧振轉換器來降低開關損耗是提高效率的一種方法。以圖 所示的 LLC 諧振轉換器為例。
圖 :簡化的 LLC 諧振 DC/DC 轉換器
在 LLC 諧振轉換器中,電源開關產生高頻方波,該方波進入諧振回路。諧振回路產生諧波并輸出基頻正弦波。然后,高頻變壓器將電壓調高或調低以滿足規格要求,最后,二極管整流器將正弦波轉換為穩定的直流電源。
控制開關,使方波頻率與 LLC 諧振頻率保持可預測的關系,無論方波頻率略高于還是略低于諧振頻率,都可以最大限度地提高效率。通過對開關調制脈沖進行定時,可以進行調整以避免硬開關損耗并提高效率。
如果開關頻率可預測地高于 LLC 諧振頻率,則轉換器將以零電壓開關 (ZVS) 模式運行,以實現高效的電壓轉換。如果開關頻率可預測地低于該頻率,則轉換器將以零電流開關 (ZCS) 模式運行,通過減少輸出二極管上的應力來提高效率。
根據數據中心環境中的應用,諧振電路會利用不同類型的電容器。無論設置如何,具有以下特性的諧振電容器都有助于提高數據中心的效率:
?低 ESR/高 Q 值
?恒定電容
?高壓紋波處理
隨著寬帶隙半導體的使用,高頻變得越來越普遍,我們看到一些應用領域(包括數據中心)正在從薄膜電容器轉向陶瓷電容器。1 類陶瓷具有溫度穩定性、直流偏置和低等效串聯電阻(ESR)。
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