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劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)[1]在2016年所做的一项研究表明,2020年美国数据中心将要消耗的能源预计会达到730亿千瓦时――这是一个天文数字。只要我们对计算密集型数据服务的需求不断增加,那么,在更小的空间内提供更多能量以尽可能高效地运行这些中心,就会是必然趋势。
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1 个讨论
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而这种能源使用情况仅代表数据中心。其实,电信、工业自动化、汽车和许多其他系统也同样需要提供高密度的电源系统。
提高电力传输效率的一种方法是利用包括氮化镓(GaN)在内的新的能源半导体技术。与传统的硅解决方案相比,GaN在开关性能方面具有本质上优越的器件属性,当它部署在开关电源中时,可高效供电,将效率提高到前所未有的高度。进而帮助最终用户从根本上节约能源、降低操作成本并减少排放到大气中的碳排放量。 GaN也面临着挑战。过去,这些挑战与制造和提供高质量、可靠GaN的能力相关。然而,随着整个行业制造工艺的改进和采用率的增加,挑战逐渐集中到实施和系统设计上。要实现更高的效率,不仅需要用GaN替换硅,因为目前的技术已经能够支持系统级别的改变,此举大大提升了效率。技术赋予设计工程师提高压摆率、开关频率并把功耗降至更低的能力。 提高电力传输效率的一种方法是利用包括氮化镓(GaN)在内的新的能源半导体技术。与传统的硅解决方案相比,GaN在开关性能方面具有本质上优越的器件属性,当它部署在开关电源中时,可高效供电,将效率提高到前所未有的高度。进而帮助最终用户从根本上节约能源、降低操作成本并减少排放到大气中的碳排放量。 GaN也面临着挑战。过去,这些挑战与制造和提供高质量、可靠GaN的能力相关。然而,随着整个行业制造工艺的改进和采用率的增加,挑战逐渐集中到实施和系统设计上。要实现更高的效率,不仅需要用GaN替换硅,因为目前的技术已经能够支持系统级别的改变,此举大大提升了效率。技术赋予设计工程师提高压摆率、开关频率并把功耗降至更低的能力。 这些新的设计挑战为最终产品的创新及形成别具一格的特色提供了具有重要意义的机会。 德州仪器(TI)是推动GaN开发和支持系统设计师采用这项新技术的领军企业。TI基于GaN的电源解决方案和参考设计,致力于帮助系统设计师节省空间、取得更高电源效率及简化设计流程。TI新颖的解决方案不仅可以优化性能,而且攻克了具有挑战性的实施问题,使客户得以设计高能效系统,建设更绿色环保的世界。 |
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只有小组成员才能发言,加入小组>>
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