Поскольку серверы ИИ становятся критически важной инфраструктурой для современного общества, обеспечение непрерывной работы требует высоконадежных систем электропитания, способных работать круглосуточно и круглый год. Используя проверенную технологию последовательной связи автомобильного класса (*2) в высоковольтных (400 В/800 В) системах резервного питания, модели KA49703A и KA49713A способствуют созданию высоконадежной и эффективной архитектуры электропитания.
Особенности:
1. Поддерживает последовательное подключение до 55 устройств, упрощая проектирование крупномасштабных аккумуляторных систем.
2. Включает режим транспортировки и хранения, который продлевает срок службы и снижает эксплуатационные расходы.
Центры обработки данных — это критически важные инфраструктуры, которые должны работать непрерывно и без перебоев. Следовательно, их системы электропитания должны обладать исключительной надежностью и стабильностью. В последние годы стремительный рост генеративного искусственного интеллекта и облачных сервисов значительно увеличил энергопотребление серверов, использующих ИИ, что привело к росту спроса на повышение эффективности и надежности систем электропитания.
В то же время ускоряется внедрение высоковольтных силовых архитектур на 400 В и 800 В для повышения энергоэффективности, а плотность размещения серверов и силовых систем продолжает расти. Эти тенденции требуют от аккумуляторных систем не только обеспечения безопасного мониторинга в условиях высокого напряжения, но и гарантии долгосрочной надежности и низкого тепловыделения при непрерывной работе.
Аккумуляторные системы перестали быть просто резервными источниками питания на случай отключений электроэнергии. Теперь они играют все более важную роль в поглощении мгновенных колебаний напряжения, защите систем и обеспечении непрерывности обслуживания, что делает их критически важными технологиями для современных центров обработки данных и коммуникационной инфраструктуры.
Основываясь на проверенной технологии последовательной связи для автомобильной промышленности, компания Nuvoton разработала интегральные микросхемы мониторинга батарей KA49703A и KA49713A для высоковольтных батарейных блоков (БББ) 400 В/800 В, используемых в промышленных и инфраструктурных приложениях. Серийное производство планируется начать в сентябре 2026 года.
Модели KA49703A и KA49713A могут точно контролировать до 16 элементов батареи, интегрируя функции связи для высоковольтных систем и функции безопасности, такие как обнаружение аномалий элементов, что позволяет им соответствовать высоким требованиям систем хранения энергии следующего поколения.
Характеристики:
1. Последовательная связь, поддерживающая до 55 устройств.
Серверы искусственного интеллекта и системы хранения энергии (ESS (*3)), работающие при напряжении 400 В/800 В, требуют большого количества литий-ионных аккумуляторных элементов, соединенных последовательно.
Традиционные системы мониторинга батарей обычно требуют отдельного микроконтроллера и изолирующего устройства для каждой микросхемы мониторинга. По мере увеличения количества элементов увеличивается и количество компонентов и проводки связи, что создает проблемы с точки зрения надежности связи и сложности системы.
Для решения этих проблем в моделях KA49703A и KA49713A используется технология последовательной связи. Несколько микросхем мониторинга батарей могут быть соединены последовательно, что позволяет создавать системы до 55 устройств, минимизируя требования к проводке и обеспечивая надежную связь даже в условиях высокого напряжения.
Такая архитектура снижает потребность в дополнительных микроконтроллерах и изолирующих компонентах, упрощая проектирование системы, уменьшая количество компонентов, минимизируя занимаемую площадь платы и повышая общую надежность.
Компактный корпус QFP-48 (7 мм × 7 мм) также помогает решить проблему ограниченного пространства в базовых блоках питания серверов ИИ. В сочетании с точностью измерения напряжения ±2,9 мВ устройство повышает как производительность мониторинга, так и безопасность в системах электропитания следующего поколения.
2. Режим транспортировки и хранения снижает затраты на техническое обслуживание.
Батарейные блоки (ББ) серверов ИИ и крупномасштабные установки систем хранения энергии (СХЭ) содержат множество литий-ионных элементов и часто транспортируются на большие расстояния судами или грузовиками. Поэтому минимизация энергопотребления во время транспортировки и хранения имеет важное значение.
Однако традиционные интегральные схемы с последовательной связью обычно демонстрируют повышенный ток выключения, что приводит к разрядке батареи во время хранения и транспортировки.
Для решения этой проблемы в KA49713A предусмотрен специальный режим транспортировки и хранения, который снижает ток выключения до менее 0,1 мкА.
Это значительно минимизирует разрядку батареи во время транспортировки и хранения, увеличивает допустимые сроки хранения, снижает потребность в подзарядке и способствует снижению эксплуатационных расходов.
Эти интегральные схемы мониторинга батарей позволяют клиентам удовлетворять растущие потребности в энергии в эпоху искусственного интеллекта и перехода к высоковольтным системам электропитания. Они способствуют повышению надежности и эффективности работы систем хранения энергии для центров обработки данных, промышленного оборудования и социальной инфраструктуры.
Продолжая расширять свой ассортимент интегральных схем мониторинга батарей, Nuvoton будет и дальше развивать технологии мониторинга батарей и вносить свой вклад в устойчивое и высоконадежное энергетическое общество.
Образцы уже доступны, а начало серийных поставок запланировано на сентябрь 2026 года.
Области применения:
・Блоки резервного питания (BBU) для серверов искусственного интеллекта
・Крупномасштабные системы хранения энергии (ESS)
Название продукта:
Интегральные микросхемы для мониторинга промышленных батарей
・KA49703A
・KA49713A
