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ASIC 硬件

英飞凌详细介绍了适用于 AI 机架的 27 kW 三相 PSU 参考设计

来源发布日期: 2026-10-08 · 编辑分析发布日期: 2026-10-11

英飞凌 10 月 8 日发布的版本介绍了一款 27 kW 参考设计,在 480 VAC 和半负载条件下峰值效率超过 98%。 它针对服务器设计人员和即将推出的 OCP 演示; 该公告并未建立与采矿 ASIC 的兼容性。

Mini Star 416电源整流电路资料照片;并非Infineon新公布的27千瓦设计
示意性历史照片,并非新闻中所述的具体产品或设施。 已转换为WebP,必要时缩小尺寸。 Raimond Spekking · CC BY-SA 4.0

分析与实际影响

本节为本站分析及示例计算,与来源报道分开呈现。

针对服务器电源工程的参考设计

英飞凌 10 月 8 日发布的技术介绍了面向服务器设备开发商的 27 kW 三相电源参考设计。 该公司在更密集的人工智能机架和不断变化的高压电源架构的背景下展示了它。 这是制造商设计公告,计划于 10 月 12 日至 15 日举办展览,而不是已完成的采矿装置。 参考设计和安装在特定系统中的商业合格电源是不同阶段的证据。

对于 ASIC.tools 读者来说,相关的是转换损耗和机架功率传输的工程。 该版本未标识受支持的 Antminer、WhatsMiner 或其他矿机连接器。 因此,它不应成为新的 ASIC 目录条目或制造商采矿 PSU 的推荐替代品。 实际问题是确切的电气边界、性能数字背后的条件以及设计可以满足实际工作负载之前所需的资格。

二极管模块资料照片;用于说明电力电子器件,并非Infineon产品验证
示意性历史照片,并非新闻中所述的具体产品或设施。 已转换为WebP,必要时缩小尺寸。 Hiro36 · CC BY-SA 3.0

峰值效率属于规定的工作点

该公司报告称,在 480 VAC 输入和 50% 负载下,峰值效率超过 98%。 这些条件是所声明性能的一部分,必须与指标一起保留。 它们无法在每个输入电压或全输出下建立相同的效率。 与其他电源进行比较需要可比较的负载点、输入条件和测量方法。 仅凭一个有吸引力的峰值数字并不能确定整个机架的电费。

一个假设效率恰好为98%的独立示例在未声明测试结果的情况下阐明了规模:提供 13.5 kW 的直流输出将需要大约 13.776 kW 的输入,其中转换中损失了大约 0.276 kW。 13.5 kW 是 27 kW 的一半; 确切地说,98% 是我们的说明性假设,而消息来源在其规定的点上说超过 98%。 这些数字描述了功率转换边界,而不是冷却能量或矿机算力。

输出额定值不是建筑电表的需求

电源的输出额定值描述了转换后提供的功率。 引入的电力服务还必须涵盖转换损耗和单独供电的设施设备。 每当机架数量源自兆瓦分配时,这一点就很重要。 数据中心电表和总直流负载不必相等,并且在计算所需服务容量时不应将两者视为另一个的替代品。

对于另一个假设的例子,十个负载每个需要 27 kW 的直流输出,在输出边界处总计为 270 kW。 假设效率恒定为 98%,在外部冷却或其他现场需求之前,输入功率约为 275.51 kW。 这种满载假设并不是从已发布的半载峰值声明中推断出来的。 这是一个故意单独的场景,展示了为什么实际运营计划需要已知的效率曲线。

短时间保持供电并不等于长期备用电源

该版本指定集成能量缓冲器具有 20 毫秒的保持能力。 这描述的是非常短暂的干扰,而不是数小时的备份操作。 矿场仍然需要将本地转换缓冲区与任何更广泛的 UPS、发电机或恢复计划区分开来。 该公司还讨论了 GPU 负载的快速变化,但该公告并未衡量特定采矿设备的瞬态行为。

20 毫秒等于 0.02 秒。 在假设的恒定 27 kW 负载下,该间隔对应于 540 焦耳或 0.15 瓦时,作为简单的功率乘以时间的说明。 这不是实际缓冲区的测量容量,并且不包括操作限制。 单位转换使持续时间变得清晰:它不能扩展到承诺机架将在长时间的站点中断后继续挖矿。

功率密度是组件级别的比较

英飞凌给出的功率密度值为 116 瓦/立方英寸,而 ORV3 的最小值为 94。我们的数值比较比规定的最小值高出约 23.4%。 密度比是将额定功率与体积进行比较; 它并不意味着比特币产量的同样增加、噪音的减少或机架级效率的成比例提高。 来源的设计主张需要有自己的物理和测试边界。

较小的电源可能会改变服务器设计人员分配空间的方式,而服务访问、连接器、气流和散热布置仍然会影响整个系统。 将尺寸和维护需求与密度数字进行比较。 假设一个冷却路径已经受到限制的机架不能仅仅因为一个电源组件占用的体积较小而被宣布可升级。 系统设计必须确定哪些内容可以实际安装和维护。

三相输入不建立矿机兼容性

制造商规定了 311 至 528 VAC 的三相输入范围,并讨论了在 800 VDC 或分离式 ±400 VDC 架构环境中的操作。 这些是工程边界,而不是将此设计连接到现有 ASIC 设备的通用指令。 指定矿机需要有自己允许的输入、输出轨、控制接口、连接器和保护要求。 无论是广告宣传的千瓦额定值还是外观相似的电缆都不足以建立互换性。

有用的兼容性记录可在采购前确定准确的成品电源、系统版本和制造商批准的配置。 高压集成属于合格的电气设备工程,具有实际的产品文件。 本文不提供接线过程。 当评估现有采矿装置的工作负载变化时,组件参考设计和经过测试的商业组件之间的差异尤其重要。

运营商应如何评估下一个证据

下一个有用的证据将包括完整的负载相关测试结果、合格的系统实施以及使用该设计的成品的文档。 即将举行的贸易展览演示并不能证明这些实施方案已经发货,也不能证明每个运营商现在都可以购买兼容的组件。 我们的报告保留了 10 月 8 日的公告日期,并将 10 月 12 日至 15 日的展览视为未来的活动进行核实。

为了进行操作比较,请将提供的直流电源、交流输入、现场辅助需求和接受的计算工作分开。 在将帐单更改归因于 PSU 之前,测量相同的工作负载和间隔。 假设的电源改善可以减少转换损失,同时保持矿池收入、电价和固定站点成本不变。 相反,即使转换阶段变得更加高效,增加的计算工作负载也可能会改变站点总需求。

该公告对挖矿读者有何变化

已确认的消息是制造商新的详细参考设计公告及其计划的展览。 性能数据由制造商报告,并保留其条件; 我们的比率和单位示例是明确独立的。 这是与基础设施相关的电力工程开发,而不是新的挖掘算法、矿机算力规格或可下载的 ASIC 固件。 消息来源尚未确定挖矿设备的兼容性。

两张获得许可的档案照片展示了电源电子设备和电气转换硬件。 它们并不是英飞凌新发布的 27 kW 设计的照片。 下面的源链接可指向制造商的原始公告。 仅当特定支持的产品及其实际操作数据可用时才应更改目录或矿场场景,而不是导入服务器参考设计评级作为矿机规格。

来源: Infineon Technologies ↗

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