Server-Motherboard für KI
Die Verbreitung generativer KI und die beschleunigte digitale Transformation erfordern eine beispiellose Rechenleistung von modernen Servern, verbunden mit der Notwendigkeit, den daraus resultierenden Anstieg des Stromverbrauchs zu bewältigen. Um die Energieeffizienz von Rechenzentren (PUE = Power Usage Effectiveness) zu verbessern, ist der Übergang von der herkömmlichen verteilten 12-V-Stromversorgung zu einer zentralisierten 48-V-Stromversorgungsarchitektur unerlässlich; darüber hinaus besteht dringender Bedarf an kleineren, effizienteren Stromversorgungseinheiten.
ROHM bietet Komplettlösungen, die hocheffiziente Leistungs-ICs mit leistungsstarken MOSFETs - darunter auch GaN-Bauelemente (Galliumnitrid) - kombinieren. Diese Antriebstechnologien maximieren die Eigenschaften der Bauelemente und reduzieren so die Verluste bei der Energieumwandlung drastisch. Dadurch werden gleichzeitig eine geringe Wärmeentwicklung und eine hohe Leistungsdichte erreicht, was sowohl zu einer verbesserten Verarbeitungsleistung als auch zu Energieeinsparungen bei Serverplatinen beiträgt.
Technische Informationen
Topologieauswahl
Bei der Entwicklung von Schaltungen, insbesondere von Leistungsschaltungen, ist es wichtig, eine Schaltungskonfiguration zu wählen, die den erforderlichen Spezifikationen entspricht, da die Eingangs-/Ausgangsspannungen, Leistungsstufen und Isolationsanforderungen je nach Anwendung variieren. Die optimale Auswahl der Komponenten hängt auch von der Topologie ab. Die Verwendung ungeeigneter Komponenten kann zu Leistungseinbußen führen und möglicherweise eine komplette Neukonstruktion der Schaltung erforderlich machen. Die Topologieauswahlseite von ROHM hilft Anwendern, die am besten geeigneten Bauelemente für verschiedene Schaltungsdesigns zu finden.
Referenzdesign
ROHM bietet System-Level-Evaluierungsboards (Lösungsplatinen) an, die durch die Kombination von ROHM-ICs und diskreten Produkten verschiedene Kundenprobleme lösen. ROHM stellt Evaluierungsergebnisse auf Systemebene und Designdaten als Referenzdesigns bereit, um seine Kunden dabei zu unterstützen, nicht nur die Probleme einzelner Komponenten, sondern des ganzen Systems zu lösen und die Entwicklungszeit zu verkürzen.
Designmodelle
ROHM bietet verschiedene Simulationsmodelle, wie z. B. thermische Modelle, PLECS-Modelle und Ray-Dateien, die für die Schaltkreissimulation und thermische Simulation für diskrete Produkte und IC-Produkte, einschließlich Leistungsbauelemente, erforderlich sind.
ROHM Solution Simulator
Der „ROHM Solution Simulator“ ist ein webbasiertes Tool zur Simulation elektronischer Schaltungen, welches eine Vielzahl von Simulationen durchführen kann, von den ersten Entwicklungsphasen wie der Komponentenauswahl und der Geräteverifizierung bis hin zur Verifizierung auf Systemebene.
*MyROHM-Anmeldung erforderlich.
Produktbezogene Materialien
Produktlanglebigkeitsprogramm
Damit Sie sich für Geräte mit langer Lebensdauer, wie z. B. Industriegeräte, sicher entscheiden können, veröffentlicht ROHM die Lieferzeiten der betreffenden Produkte auf der Grundlage eines langfristigen Lieferprogramms.
Katalog
Die Katalogseite enthält verschiedene Broschüren, die nicht nur nach Produkten, sondern auch nach Märkten, Anwendungen und Lösungen geordnet sind.
White Papers
Die White Papers von ROHM stellen umfassende Stromversorgungslösungen vor, die nicht nur unsere vielfältigen Leistungsbauelemente und analogen IC-Technologien, sondern auch Simulationstechniken wie thermisches Design, Board-Design und konkrete Anwendungsbeispiele abdecken.
Applikationshinweis
Die Applikationshinweise enthalten praktische Informationen, die unmittelbar für Design und Evaluierung relevant sind, z. B. wie Wärmewiderstand und Wärmeableitung zu verstehen sind sowie Hinweise zur Temperaturmessung.
- Was ist thermisches Design? (Englisch)
- Grundlagen zu Wärmewiderstand und Wärmeableitung (Englisch)
- Verfahren zur Bestimmung der Sperrschichttemperatur aus transienten Wärmewiderstandsdaten (Englisch)
- Hinweise zur Temperaturmessung mit Thermoelementen (Englisch)
- Zwei-Widerstands-Modell für die thermische Simulation (Englisch)
- Hinweise zur Temperaturmessung mit der Durchlassspannung des pn-Übergangs (Englisch)
- Verwendung thermischer Modelle (Englisch)
- Vorsichtsmaßnahmen bei der Messung der Gehäuse-Rückseite mit Thermoelementen (Englisch)
- Messmethoden und Verwendung des thermischen Widerstands RthJC (Englisch)
Video
100-V-Leistungs-MOSFET RY7P250BM für KI-Server (Englisch)
ROHM hat den 100-V-Leistungs-MOSFET „RY7P250BM“ entwickelt, der für Hot-Swap-Schaltungen in KI-Servern optimiert ist und sowohl eine hohe SOA-Toleranz als auch einen niedrigen Durchlasswiderstand aufweist.
650 V GaN | Technische Erläuterung (Englisch)
Die EcoGaN™-Leistungsprodukte von ROHM sind die Antwort auf die Anforderungen an die Kommunikation und Zuverlässigkeit von Stromversorgungssystemen.
Super-Junction-MOSFETs von ROHM (Englisch)
ROHM nutzt die Super-Junction-Technologie für seine Hochspannungs-Leistungs-MOSFETs (600V+).
Lösungen zur Stromerkennung (Englisch)
ROHM bietet für den Einsatz mit resistiven Stromsensor-ICs ein umfassendes Sortiment an Operationsverstärkern, Strommessverstärkern und Shunt-Widerständen. Die Stromsensoren von ROHM ermöglichen eine hochpräzise Erfassung für ein optimales Energiemanagement. Durch den Ersatz von Magnetfeldsensoren wird die Montagefläche erheblich reduziert, was zu kleineren und leichteren Anwendungen beiträgt.
ROHMs Produktlanglebigkeitsprogramm (Englisch)
ROHM hat sich zu einem langfristigen Lieferprogramm (Product Longevity Program/PLP) verpflichtet, damit Kunden sich guten Gewissens für Halbleiterbauelemente von ROHM entscheiden können.