Navitas Semiconductorin valinta Ymin -kondensaattoreista: Keskustelu kondensaattorin valinnasta AI -tietokeskuksen virtalähteet

Navitas Semiconductor käynnistää CRPS185 4.5KW AI Data Center Power Ratkaisun: Kondensaattorin valintaoptimointi

未标题 -1

(Kuvamateriaali on peräisin Navitasin viralliselta verkkosivustolta)

 

Navitas Semiconductor esitteli äskettäin viimeisimmän virtalähteensä - CRPS185 4.5KW AI Data Center -palvelimen virtalähteen. CRPS185 on suunniteltu vastaamaan AI -tietokeskusten korkean suorituskyvyn ja luotettavuuden vaatimuksia, ja se edustaa merkittävää kehitystä tehotekniikassa. Tämä ratkaisu ei vain saavuta teollisuuden johtavaa tehotiheyttä 137 W/in³ ja tehokkuus ylittää 97%, vaan sisältää myös edistyneen kondensaattoriteknologian kokonaistuloksen parantamiseksi.

CRPS185 -tehon ratkaisuissa Ymin'sIDC3Sarja -alumiinielektrolyyttiset kondensaattorit valitaan, nimellisjännite 450 V ja kapasitanssi 1200µF. Nämä kondensaattorit ovat tunnettuja erinomaisesta korkeataajuisesta suorituskyvystään ja vakaudesta, mikä tekee niistä erittäin sopivia suuritehoisiin tiheyksiin ja tehokkaaseen tehosuunnitelmiin. CW3 -sarjan matala ESR (vastaava sarjankestävyys) auttaa vähentämään energian menetystä, kun taas sen kapasitanssi ja kestävyys tarjoavat luotettavan tuen suurissa kuormitusolosuhteissa.

Oikeiden virtalähteen kondensaattorien valitseminen on ratkaisevan tärkeää sähköjärjestelmän suorituskyvyn optimoimiseksi. Erityyppisillä kondensaattoreilla on erilaisia ​​etuja ja haittoja, jotka vaikuttavat virtalähteen tehokkuuteen, vakauteen ja kustannuksiin. Tässä ovat laminoidun kiinteän tilan alumiinielektrolyyttisen, elektrolyyttisen ja tantalum -kondensaattorin pääominaisuudet ja sovellukset:

Eri kondensaattorityyppien edut ja haitat

  • Laminoidut kiinteän tilan alumiinielektrolyyttiset kondensaattorit:
    • Edut:Laminoidut kiinteän tilan alumiinielektrolyyttiset kondensaattorit ovat alhaisempi ESR ja korkeampi taajuusvaste, mikä tekee niistä sopivia suuritehoihin ja korkeataajuisiin sovelluksiin. Ne tarjoavat suurta luotettavuutta ja vakautta jopa ankarissa käyttöympäristöissä.
    • Haitat:Vaikka nämä kondensaattorit toimivat erinomaisesti korkeataajuisissa sovelluksissa, ne ovat suhteellisen kalliita ja niillä voi olla rajoituksia kapasitanssin valinnassa.
  • Elektrolyyttiset kondensaattorit:
    • Edut:Elektrolyyttiset kondensaattorit tarjoavat korkeat kapasitanssiarvot, mikä tekee niistä ihanteellisia suuren kapasiteetin suodatussovelluksiin. Heidän kustannustehokkuus tekee heistä yleisen valinnan sähkökomponenteille.
    • Haitat:Elektrolyyttisissä kondensaattoreilla on korkeampi ESR, mikä voi johtaa suurempaan energian menetykseen. Heidän elinikä on suhteellisen lyhyt ja he ovat alttiimpia lämpötilan ja jännitemuunnittelulle.
  • Tantalum -kondensaattorit:
    • Edut:Tantalum-kondensaattorit ovat kompakteja ja niissä on korkea kapasitanssi, mikä tekee niistä ihanteellisia avaruusrajoitettuihin sovelluksiin. Niillä on myös alhainen ESR, mikä parantaa tehon tehokkuutta ja vakautta säilyttäen samalla vakaamman kapasitanssin.
    • Haitat:Tantalumin kondensaattorit ovat suhteellisen kalliita ja voivat epäonnistua ylikuormitusolosuhteissa, jotka vaativat huolellista valintaa ja käyttöä.

CRPS185 Power Solution käyttää YmininIDC3Sarjakondensaattorit korkean taajuuden suorituskyvyn ja kapasitanssin optimoimiseksi varmistaen samalla yleisen tehokkuuden ja vakauden. Tämä korostaa korkean suorituskyvyn tehon suunnittelun keskeisiä teknisiä vaatimuksia ja tarjoaa luotettavan tukea korkean kuormituksen ympäristöille, kuten AI-tietokeskuksille.

JohtopäätösNavitas Semiconductorin CRPS185 4,5KW AI -tietokeskuksen virtalähderatkaisu edistyneen kondensaattorin valinnan ja optimoinnin avulla esittelee viimeisimmät läpimurtot tehokkaassa tehoteknologiassa. Eri kondensaattorityyppien etujen ja haittojen ymmärtäminen auttaa suunnittelijoita tekemään parhaat valinnat korkean suorituskyvyn sähköjärjestelmille. CRPS185-ratkaisun onnistunut soveltaminen ei edusta vain huipputeknologiaa, vaan tarjoaa myös vankkaa tukea AI-tietokeskusten vaativille laskennallisille ympäristöille.

 


Viestin aika: SEP-05-2024