那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

降低數據中心能耗,第三代半導體義不容辭

Hobby觀察 ? 來源:電子發燒友 ? 作者:梁浩斌 ? 2024-06-29 01:00 ? 次閱讀

電子發燒友網報道(文/梁浩斌)AI技術在近年快速發展,應用領域越來越廣泛的同時,也帶來了巨大的算力需求,數據中心建設規模不斷擴大,算力芯片功率越來越高,導致數據中心的能耗暴增。

有數據顯示,目前全球正在建設或處于不同開發階段的數據中心有7000多個,是2015年的2倍。而目前全球數據中心消耗的電力大概占總電力消耗的1%至2%,預計到2030年,數據中心電力需求還會增長160%,到本世紀末,數據中心在全球電力消耗占比可能高達4%。

根據國家能源局數據,2022年中國數據中心耗電量達到2700億千瓦時。預計到2030年耗電量將飆升至接近4000億千瓦時,這是什么概念?三峽電站年設計發電量僅882億千瓦時。

因此,解決數據中心電力消耗高的問題,一方面是提高使用清潔能源的比例或增加發電量,另一方面是從數據中心本身著手,提高效率,降低能耗。

為降低數據中心能耗作出的努力

數據中心的能耗主要來自于幾大部分,包括核心的服務器機柜中各種設備;為機房提供恒溫恒濕的精密空調,以及服務器板卡上的散熱風扇,甚至是水冷系統等;供配電系統,比如變壓器、不間斷電源(UPS)、配電柜等,它們在電能轉換和分配過程中也會產生能耗。

當然最關鍵的就是算力芯片,比如英偉達最新推出GB200AI加速卡由2個B200 GPU和一個Grace CPU組成,估算單卡的峰值功率將高達2700W。

而一個用于訓練萬億參數級別大模型的數據中心,過去動輒需要超過上萬塊AI加速卡。以英偉達2017年推出的V100 GPU來看,當時單卡最大熱設計功耗是250W,FP64算力是7TFLOPS,FP32算力是14TFLOPS。

通過在過去幾年工藝制程的提升,以及芯片架構設計上的改進,從V100到A100再到H100,2022年H100的最大熱設計功耗是300W-350W,相比V100提高了20%到40%。但同時它的算力增長幅度更大,FP64算力26TFLOPS,相比V100提升371%;FP32算力51TFLOPS,相比V100提升364%,能效比提升幅度巨大。

而GB200更是采用NVLink-C2C 片上互聯技術,集成兩個GPU和一個CPU核心,構成一個超大芯片,這是封裝和高速互連技術所帶來的提升。

所以在算力芯片上,盡管摩爾定律式微,工藝制程帶來的性能提升越來越小,但英偉達CEO黃仁勛又提出了“黃氏定律”,GPU能效每兩年將增加一倍以上。除了芯片工藝制程之外,芯片架構設計、封裝技術的發展,依然能夠推動GPU能效的持續提升。

在算力芯片之外,數據中心的電源、供配電系統也是能耗大戶。數據中心的電源效率通常用電源使用效率(PUE)來衡量,PUE是數據中心消耗的所有電力與IT設備使用的電力之比。PUE的值越接近1,表示數據中心的電源效率越高,能耗越低。

簡單來說就是,當數據中心的所有電力消耗都被用于真正起到計算和存儲作用的機柜時,PUE就是1。但由于數據中心還有空調、供配電、監控、建筑照明等外圍用電設備,所以在實際應用中PUE遠大于1。

根據2018年的統計數據,全球數據中心的PUE平均值為1.58。一些地區或國家可能有更嚴格的要求,比如在中國,北京和深圳對新建數據中心的PUE要求在1.4以下,上海的要求更為嚴格,要求PUE達到1.3以下。

為了降低PUE,有些企業嘗試在冷卻上下功夫,比如微軟在2018年啟動了一項實驗,在蘇格蘭海岸外 117 英尺的水下安裝了擁有864臺服務器的數據中心,測試利用海水散熱降低數據中心能耗的可行性。2020年微軟公布了測試結果,表示水下服務器的設備故障率僅為陸地數據中心的 1/8,同時海水溫度穩定,可以穩定為服務器散熱。然而有趣的是,微軟今年卻宣布未來不會在世界任何地方建設海底數據中心,耐人尋味。

除此之外,服務器電源轉換效率對于目前功率越來越大的服務器來說,收益更大,因此近年服務器電源效率就受到了更多關注。

第三代半導體,助力服務器電源效率突破

服務器電源需要在服務器機架有限的空間里提供大功率供電,一方面需要更高的功率密度,其次是需要更高的轉換效率。業界對電源有多個等級標準,比如銅牌電源的轉換效率大于等于82%,在50%負載下效率要在85%以上;最高級的鈦金牌電源,在50%負載下轉換效率要達到96%,在10%和100%負載下效率也需要超過90%。

由于服務器需要常年24小時不間斷運行,那么幾個百分點的效率差距,就能產生巨大的成本收益。比如將1000W的服務器上的白金電源換成鈦金級電源,每年可以節省200千瓦時電力消耗。如果在一個十萬臺服務器的超大型數據中心中,一年就可以節省2000萬千瓦時,大大降低數據中心運營成本。

所以結合高效率和高功率密度的兩大需求,第三代半導體開始應用到服務器電源上。比如華為PAC3000S12-T1鈦金級3000W服務器電源,就采用了GaN功率器件,功率密度超過6W每立方毫米,轉換效率超過96%,最高可達98%。

英飛凌今年發布的數據中心電源路線圖上也表示,將推出兩款混合使用硅、GaN、SiC三類晶體管開關以實現100W每英寸立方的高功率密度和97.5%的高轉換效率的服務器電源,采用全數字控制交錯式無橋圖騰柱PFC搭配全橋GaN LLC電路設計。

英諾賽科去年推出了一款2kW的服務器電源方案,功率密度達到76W每立方英寸,效率達到96.5%,采用 InnoGaN 650V 氮化鎵芯片以及圖騰柱無橋 PFC+LLC 結構。

納微半導體去年也推出了一款3.2kW數據中心電源平臺,功率密度接近100W每立方英寸,且效率超過96.5%。按照此前發布的路線圖,納微半導體今年還將發布一款全新的4.5kW電源平臺,將GaN技術和SiC技術結合,功率密度提升至135W每立方英寸以上,效率超過97%。

小結:

隨著數據中心大基建時代加速,數據中心能耗將受到更多關注,從發電端到綠色能源利用再到降低數據中心能耗,或許還將加速更多的新技術發展以及落地。





聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    破產、并購、產能擴張減速——盤點2024年全球第三代半導體行業十大事件

    電子發燒友網報道(文/梁浩斌)剛剛過去的2024年里,第三代半導體迎來了更大規模的應用,在清潔能源、新能源汽車市場進一步滲透的同時,數據中心電源、機器人、低空經濟等應用的火爆,也給第三代
    的頭像 發表于 01-05 05:53 ?2567次閱讀
    破產、并購、產能擴張減速——盤點2024年全球<b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半導體</b>行業十大事件

    第三代半導體廠商加速出海

    近年來,在消費電子需求帶動下,加上新能源汽車、數據中心、光伏、風電、工業控制等產業的興起,以碳化硅、氮化鎵為代表的第三代半導體廠商發展迅速。
    的頭像 發表于 01-04 09:43 ?527次閱讀

    第三代半導體對防震基座需求前景?

    隨著科技的發展,第三代半導體產業正處于快速擴張階段。在全球范圍內,各國都在加大對第三代半導體的投入,建設了眾多新的晶圓廠和生產線。如中國,多地都有相關大型項目規劃與建設,像蘇州的國家
    的頭像 發表于 12-27 16:15 ?178次閱讀
    <b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半導體</b>對防震基座需求前景?

    第三代半導體產業高速發展

    當前,第三代半導體碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)功率器件產業高速發展。其中,新能源汽車市場的快速發展是第三代半導體技術推進的重要動力之一,新能源汽車需要高效、高密度的功率器件來實現
    的頭像 發表于 12-16 14:19 ?369次閱讀

    第三代寬禁帶半導體:碳化硅和氮化鎵介紹

    ,被稱為第三代寬禁帶半導體。 優勢 高溫、高頻、高耐壓:相比第一(Si、Ge)和第二(GaAs、InSb、InP)半導體材料,
    的頭像 發表于 12-05 09:37 ?534次閱讀
    <b class='flag-5'>第三代</b>寬禁帶<b class='flag-5'>半導體</b>:碳化硅和氮化鎵介紹

    第三代半導體氮化鎵(GaN)基礎知識

    第三代半導體氮化鎵(GaN)。它以其卓越的性能和廣泛的應用領域,在科技界掀起了一陣熱潮。 ? 今天我要和你們聊一聊半導體領域的一顆“新星”——第三代
    的頭像 發表于 11-27 16:06 ?837次閱讀
    <b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半導體</b>氮化鎵(GaN)基礎知識

    江西薩瑞微榮獲&amp;quot;2024全國第三代半導體制造最佳新銳企業&amp;quot;稱號

    快速發展與創新實力在2024全國第三代半導體產業發展大會上,江西薩瑞微電子科技有限公司榮獲"2024全國第三代半導體制造最佳新銳企業"稱號。這一榮譽不僅是對公司技術創新和產業化
    的頭像 發表于 10-31 08:09 ?452次閱讀
    江西薩瑞微榮獲&amp;quot;2024全國<b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半導體</b>制造最佳新銳企業&amp;quot;稱號

    第三代半導體的優勢和應用

    隨著科技的發展,半導體技術經歷了多次變革,而第三代半導體材料的出現,正在深刻改變我們的日常生活和工業應用。
    的頭像 發表于 10-30 11:24 ?798次閱讀

    萬年芯榮獲2024第三代半導體制造最佳新銳企業獎

    10月22日,2024全國第三代半導體大會暨最佳新銳企業獎頒獎典禮在蘇州隆重舉辦。這場備受矚目的行業盛會匯聚了眾多行業精英,共有30+位企業高管演講、50+家展商現場展示。在這場行業盛會上,江西萬年
    的頭像 發表于 10-28 11:46 ?438次閱讀
    萬年芯榮獲2024<b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半導體</b>制造最佳新銳企業獎

    萬年芯榮獲2024第三代半導體制造最佳新銳企業獎

    10月22日,2024全國第三代半導體大會暨最佳新銳企業獎頒獎典禮在蘇州隆重舉辦。這場備受矚目的行業盛會匯聚了眾多行業精英,共有30+位企業高管演講、50+家展商現場展示。在這場行業盛會上,江西萬年
    的頭像 發表于 10-25 15:20 ?57次閱讀
    萬年芯榮獲2024<b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半導體</b>制造最佳新銳企業獎

    第三代半導體半導體區別

    半導體是指導電性能介于導體和絕緣體之間的材料,具有獨特的電學性質,是電子工業中不可或缺的基礎材料。隨著科技的進步和產業的發展,半導體材料經歷了從第一
    的頭像 發表于 10-17 15:26 ?1429次閱讀

    芯干線科技出席第三代半導體技術與產業鏈創新發展論壇

    火熱的7月,火熱的慕尼黑上海電子展(electronica China)!2024年7月8日至9日,備受矚目的"第三代半導體技術與產業鏈創新發展論壇"在上海新國際博覽中心與慕尼黑
    的頭像 發表于 08-21 09:48 ?556次閱讀

    納微半導體發布第三代快速碳化硅MOSFETs

    納微半導體作為GaNFast?氮化鎵和GeneSiC?碳化硅功率半導體的行業領軍者,近日正式推出了其最新研發的第三代快速(G3F)碳化硅MOSFETs產品系列,包括650V和1200V兩大規格。
    的頭像 發表于 06-11 16:24 ?1067次閱讀

    一、二、三代半導體的區別

    在5G和新能源汽車等新市場需求的驅動下,第三代半導體材料有望迎來加速發展。硅基半導體的性能已無法完全滿足5G和新能源汽車的需求,碳化硅和氮化鎵等第三代
    發表于 04-18 10:18 ?3271次閱讀
    一、二、<b class='flag-5'>三代</b><b class='flag-5'>半導體</b>的區別

    深圳第三代半導體碳化硅材料生產基地啟用

    總計投資32.7億元人民幣的第三代半導體碳化硅材料生產基地是中共廣東省委和深圳市委重點關注的項目之一,同時也是深圳全球招商大會的重點簽約項目。
    的頭像 發表于 02-28 16:33 ?960次閱讀
    九州百家乐官网的玩法技巧和规则 | 丽都百家乐官网的玩法技巧和规则 | 真人百家乐官网视频| 太阳城百家乐官网怎么出千| 百家乐官网平玩法lm0| 澳门百家乐官网皇冠网| 真人百家乐官网是骗局| 百家乐官网娱乐全讯网| 百家乐官网视频聊天软件| 百家乐官网牌机的破解法| 百家乐官网云顶| 福布斯百家乐官网的玩法技巧和规则| 龙博百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网桌子定制| 百家乐投注哪个信誉好| 百家乐园百利宫娱乐城怎么样百家乐园百利宫娱乐城如何 | 博之道百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网de概率| 百家乐官网路单破解方法| 百家乐官网科学| 网上百家乐哪里| 百家乐程序软件| 大发888投注鸿博博彩| 大赢家即时比分| 百家乐官网投注助手| 百家乐官网赌博工具| 云鼎百家乐现金网| 玩百家乐免费| 澳门百家乐博彩能做到不输吗| 博E百百家乐的玩法技巧和规则| 大发888在线娱乐城加盟合作 | 迁安市| 长春百家乐官网的玩法技巧和规则 | 葡京百家乐官网的玩法技巧和规则| 做生意的风水朝向| 月华百家乐的玩法技巧和规则| 778棋牌游戏| 百家乐官网对子计算方法| 百家乐官网大| 奥斯卡百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐视频无法显示|