服務器電源設計中的五大趨勢
發布時間:2025-01-24 責任編輯:lina
【導讀】由於服務器對於處理數據通信至關重要,因此服務器行業與互聯網同步呈指數發展。盡管服務器單元最初是基於 PC 架構,但服務器係統必須能夠應對日益增加的網絡主機數量和複雜性。
本期,我們將聚焦於服務器電源設計中的五大趨勢:功率預算、冗餘、效率、工作溫度以及通信和控製並分析預測服務器 PSU 的未來發展趨勢
由於服務器對於處理數據通信至關重要,因此服務器行業與互聯網同步呈指數發展。盡管服務器單元最初是基於 PC 架構,但服務器係統必須能夠應對日益增加的網絡主機數量和複雜性。
圖 1 展示了數據中心中的典型機架式服務器係統及服務器係統方框圖。電源單元 (PSU) 是服務器係統的核心,而且需要複雜的係統架構。本文將探討五種服務器 PSU 設計趨勢:功率預算、冗餘、效率、工作溫度以及通信和控製。

圖 1. 服務器係統方框圖以及服務器在數據中心中的位置
趨勢一:功率預算
在 21 世紀初,機架或刀片式服務器 PSU 的功率預算在 200W 至 300W 之間。當時,每個中央處理單元 (CPU) 的功耗在 30W 至 50W 之間。圖 2 展示了 CPU 功耗趨勢。

圖 2. 21 世紀初的 CPU 功耗趨勢
如今,服務器 CPU 的功耗約為 200W,隨著熱設計功率接近 300W,服務器 PSU 的功率預算大幅增加至 800W 至 2,000W。為了支持越來越多的服務器計算要求,如互聯網上的雲計算和人工智能 (AI) 計算,服務器可以添加圖形處理單元 (GPU) 來與 CPU 一起工作。這樣,服務器的功率需求將在五年內增加到 3,000W 以上。但是,由於大多數機架或刀片式服務器 PSU 仍使用額定電流高達 16A 的交流電源插座,因此功率預算有限:在 240VAC 輸入下大約為 3,600W(考慮到轉換器效率)。因此,短期內,機架式服務器 PSU 的功率限製將仍為 3,600W。
對於數據中心電源架,服務器 PSU 設計人員廣泛采用國際電工委員會 (IEC) 60320 C20 交流電源插座,其額定電流為 20A。PSU 功率預算受其交流電源插座額定電流的限製,這使得當今數據中心 PSU 的功率大約為 3,000W;但在不久的將來,數據中心 PSU 的功率等級可增加到 5,000W 以上。為了提高每個 PSU 的功率預算並實現更高的功率密度,您還可以對交流電源插座使用彙流條,來提高輸入電流等級。
趨勢二:冗餘
服務器係統的可靠性和可用性非常重要,因此需要冗餘 PSU。如果一個或多個 PSU 出現故障,係統中的其他 PSU 可以接管供電。
簡單的服務器係統可以具有 1+1 冗餘,這意味著係統中有一個 PSU 工作,一個 PSU 冗餘。複雜的服務器係統可能具有 N+1 或 N+N (N>2) 冗餘,具體取決於係統可靠性和成本考量。為了在需要更換 PSU 時保持係統正常運行,係統需要熱插拔(ORing 控製)技術。由於在 N+1 或 N+N 係統中有多個 PSU 同時供電,因此服務器 PSU 也需要使用電流共享技術。
即使處於待機模式(未從其主電源軌向輸出端供電)的 PSU 也需要在熱插拔事件後即時提供全功率,因此需要功率級持續激活。為了降低待機模式下冗餘電源的功耗,“冷冗餘”功能正成為一種趨勢。冷冗餘旨在關閉主電源運行或在突發模式下運行,從而使冗餘 PSU 更大限度減少待機功耗。
趨勢三:效率
21 世紀初,效率規格僅在 65% 以上;當時,服務器 PSU 設計人員沒有優先考慮效率。傳統轉換器拓撲可以輕鬆滿足 65% 的效率目標。但是,由於服務器需要持續運行,效率更高可以大大降低總擁有成本。
自 2004 年以來,經 80 Plus 標準認證,PC 和服務器 PSU 係統效率超過 80%。如今,大規模量產的服務器 PSU 大多符合 80 Plus 金牌(效率 >92%)要求,有些甚至可以達到 80 Plus 鉑金標準(效率 >94%)。
目前正在開發的服務器 PSU 主要符合更高的 80 Plus 鈦金規格,這要求半負載時的峰值效率達 96% 以上。表 1 顯示了 80 Plus 的各種規格。


表 1. 80 Plus 規格可確保效率在 80% 以上
此外,根據數據中心 PSU 遵循的開放計算項目 (OCP) 開放式機架規範,PSU 需要實現 97.5% 以上的峰值效率。因此,無橋功率因數校正 (PFC) 和軟開關轉換器等新拓撲,以及碳化矽 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等寬帶隙技術,有助於 PSU 實現 80 Plus 鈦金和開放計算效率目標。
趨勢四:工作溫度
在服務器 PSU 熱管理方麵,設計人員將風扇所在的 PSU 交流電源插座的環境溫度定義為服務器 PSU 的工作溫度。21 世紀初,工作溫度最高為 45°C,現在達到最高 55°C,具體取決於服務器機房中的冷卻係統。
較高的工作溫度可降低服務器冷卻係統的能源成本。與數據中心的資本支出(如硬件設備)相比,隨著時間的推移,作為運營支出的能源成本預計會高於資本支出。根據電源使用效率 (PUE) 標準:PUE = 數據中心總功率/IT 實際使用功率。
如表 2 所示,PUE 數值越低,數據中心的效率越高。圖 3 是不同工作溫度下 PUE 數值的估算。例如,PUE 為 1.25 的數據中心僅允許冷卻係統功耗為總功耗的 10%。這意味著服務器 PSU 需要更高的工作溫度。

表 2. PUE 數值較低的數據中心具有高效率

圖 3. 對不同工作溫度下 PUE 數值的估算表明,工作溫度越高,冷卻成本越低
趨勢五:通信和控製
多年來,通信和控製在服務器電源方麵發揮著重要作用。21 世紀初,PSU 的內部信息通過係統管理總線接口傳輸到係統端。2007 年,電源管理總線 (PMBus) 接口增加了多項功能,包括配置、控製、監控和故障管理、輸入/輸出電流和功率、電路板溫度、風扇速度控製、實時更新代碼、過壓(電流、溫度)和保護。之後,為了應對數據中心電源架的增長需求,控製器局域網 (CAN) 總線成為了服務器電源通信的一部分。
電源管理控製器也隨著通信總線的發展而發展。21 世紀初,服務器 PSU 主(zhu)要(yao)由(you)模(mo)擬(ni)控(kong)製(zhi)器(qi)控(kong)製(zhi)。隨(sui)著(zhe)控(kong)製(zhi)需(xu)求(qiu)越(yue)來(lai)越(yue)多(duo),通(tong)信(xin)需(xu)求(qiu)也(ye)有(you)所(suo)增(zeng)加(jia),使(shi)用(yong)數(shu)字(zi)控(kong)製(zhi)器(qi)可(ke)以(yi)更(geng)容(rong)易(yi)滿(man)足(zu)這(zhe)些(xie)需(xu)求(qiu)。使(shi)用(yong)數(shu)字(zi)控(kong)製(zhi)還(hai)可(ke)以(yi)減(jian)少(shao)硬(ying)件(jian)工(gong)程(cheng)師(shi)的(de)調(tiao)試(shi)工(gong)作(zuo),從(cong)而(er)有(you)可(ke)能(neng)降(jiang)低(di) PSU 設計和驗證階段的人力成本。
服務器 PSU 的未來發展趨勢
隨著服務器功率預算增加,而體積保持不變,功率密度要求將變得更加嚴格。21 世紀初,功率密度為個位數;而新開發的服務器 PSU 則增加到近 100W/in3。通過拓撲和元件技術演進提高轉換器效率,是實現高功率密度的解決方案。
與電流、功率和效率趨勢的情況一樣,理想二極管/ORing 控製器需要在小型封裝中提供高電流。理想二極管/ORing 控製器還必須集成監控、故障處理和瞬態處理等功能,用於減少實現這些功能所需的元件總數和 PCB 麵積。
例如,服務器 PSU 中的 PFC 電路已從無源 PFC 演變為有源電橋 PFC,再演變為有源無橋 PFC。隔離式直流/直流轉換器已從硬開關反激式和正激式轉換器演變為軟開關電感器-電感器-電容器諧振和相移全橋轉換器。非隔離式直流/直zhi流liu轉zhuan換huan器qi已yi從cong線xian性xing穩wen壓ya器qi和he磁ci放fang大da器qi演yan變bian為wei具ju有you同tong步bu整zheng流liu器qi的de降jiang壓ya轉zhuan換huan器qi。隨sui後hou整zheng體ti效xiao率lv的de提ti升sheng可ke降jiang低di內nei部bu功gong耗hao和he解jie決jue散san熱re問wen題ti所suo需xu的de工gong作zuo量liang。
應用於服務器 PSU 的元件技術也在不斷發展,從 IGBT 和矽 MOSFET 發展為碳化矽 MOSFET 和氮化镓 FET 等寬帶隙器件。IGBT 和矽 MOSFET 的非理想開關特性將開關頻率限製在 200kHz 以下。雖然寬帶隙器件的開關特性更接近於理想開關,但使用寬帶隙器件可以實現更高的開關頻率,從而有助於減少 PSU 中使用的磁性元件數量。
隨著工作溫度升高,服務器 PSU 中(zhong)的(de)元(yuan)件(jian)需(xu)要(yao)處(chu)理(li)更(geng)高(gao)的(de)熱(re)應(ying)力(li),這(zhe)也(ye)推(tui)動(dong)了(le)電(dian)路(lu)的(de)發(fa)展(zhan)。例(li)如(ru),一(yi)種(zhong)傳(chuan)統(tong)實(shi)現(xian)方(fang)案(an)是(shi)將(jiang)機(ji)械(xie)繼(ji)電(dian)器(qi)與(yu)電(dian)阻(zu)器(qi)並(bing)聯(lian),用(yong)於(yu)抑(yi)製(zhi)啟(qi)動(dong)期(qi)間(jian)的(de)輸(shu)入(ru)浪(lang)湧(yong)電(dian)流(liu)。但(dan)由(you)於(yu)機(ji)械(xie)繼(ji)電(dian)器(qi)體(ti)積(ji)過(guo)大(da)、存在可靠性問題和溫度等級較低,固態繼電器現在正取代服務器 PSU 中的機械繼電器。
功率密度 >180W/in3 的 3.6kW 單相圖騰柱無橋 PFC 設計和具有有源鉗位、功率密度 >270W/in3 的 3kW 相移全橋設計,旨在滿足服務器中常見的冗餘電源規範(圖 4)。

圖 4. 3.6kW 和 3kW 參考設計方框圖
在 3.6kW PFC 設計中,固態繼電器可適應較高的工作溫度。這裏,LMG3522R030 GaN FET 支持使用無橋圖騰柱 PFC 拓撲。“小型升壓”可降低大容量電容器的體積,從而提高功率密度。
在 3kW 相移全橋設計中,LMG3522R030 GaN FET youzhuyujiangdixunhuandianliu,bingshixianruankaiguan。youyuanqianweidianluyongzuowusunhuanchongqi,kezaijiangditongbuzhengliuqidianyayinglideqingkuangxia,shixiangenggaodezhuanhuanqixiaolv。tongguojiang C2000™ 微控製器用作數字控製處理器,上述所有控製要求均可實現。
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