jdin043 发表于 2025-2-11 18:46:04

环旭电子如何解决高效能运算系统挑战

在当今科技飞速发展的时代,高效能运算(High-Performance Computing, HPC)正以其强大的计算能力,不断突破各个领域的界限。HPC通过使用由成千上万个处理器核心组成的超级计算机或计算机集群,执行复杂的计算任务,这些任务通常涉及大量的数据输入,必须具备大量算力和高速数据处理能力。USI环旭电子在这一波市场角逐中,瞄准AI领域的高度运用,以我们自身的强项「3D封装技术」切入市场,应用在多项HPC模组中。接下来,本文将从HPC的简介、挑战与创新等方面,从正反两面探讨开发HPC最被重视的议题。
        高效能运算 (HPC) 简介

        HPC是利用超级计算机实现并行计算的理论、方法、技术以及应用的一门技术科学。处理器、内存和存储技术的不断创新,为HPC系统提供了强大的计算资源。现代处理器采用多核设计,具备更高的并行处理能力。内存和存储技术也在不断进步,如DDR5内存、PCIe 4.0存储等,提供了更高的数据传输速度和更大的容量,满足HPC系统对高带宽和低延迟的需求。
        HPC的应用领域广泛,涵盖科学研究、天气预报、模拟等多个方面。它的多样化应用,使得各个领域都能够受益于其强大的计算能力。然而,尽管取得了显著的进步,但在设计和部署HPC系统时仍面临诸多挑战。
        高效能运算 (HPC) 的供电挑战
        高效能运算系统正面临着功耗和散热两大严峻挑战。这些系统通常由数量庞大的处理器组成,每个处理器都消耗大量电力,这使得降低能量耗损成为首要任务。传统上,为了降低能量耗损,系统会采用高电压供电,然后在微处理器前进行多阶段转换为较低的电压。这个过程中,从DC-DC转换器到微处理器的路径布线耗损扮演着关键角色。这些转换器负责将12V或48V的直流总线电压降低到处理器核心所需的特定电压,同时将电流提升到所需的水平。
        多阶供电网路 (PDN) 的损耗与影响
        即使稳压器只需向晶片短距离供电,多阶供电网路(PDN)仍然会因为电源轨上的电阻而产生损耗(I²R),进而导致散热问题。这些损耗也包括电感和电容造成的影响。因此,供电设计中最重要的因素之一是稳压器在PCB上的位置,这直接影响到馈入处理器引脚的电源轨上的电阻大小。
        为了尽可能靠近负载点(POL)来减少电阻,垂直整合的电压调节模组(VRM)成为了当前热门的解决方案。这种模组将负责电压转换的功率级、管理模组中电流和热量的磁性元件,以及在电源进入处理器前调节电源的电容器整合在同一个模组中。这意味着VRM可以放置在物理上更靠近POL的位置,从而有效地减少电流损失和功率损耗。
        电压调节模组 (VRM) & 垂直电源传输 (VPD)
        稳压器模组(VRM)主要由三个部分组成:电容器、电感器和功率级。例如,双相功率模组,则是将多相降压稳压器的两个相位的元件整合到一个基板上,形成一个单一装置,并以阵列方式部署,构成一个多相系统。随着AI加速器在效能和功率需求上不断提升,功率级的数量可能会进一步增加。
        除了元件整合和效能提升,为AI加速器供电的新趋势是垂直供电,也称为背面供电。垂直电源传输(VPD)技术将电源稳压器直接移到PCB背面处理器的下方。透过较短的垂直路径传输电源,VPD可以大幅降低PDN(电源传输网路)的电阻并减少损耗,从而在较高电流和较低处理器核心电压下达到更高的电源效率。此外,由于VPD消除了PCB上的空间占用,AI处理器设计人员可以增加记忆体和I/O线路,从而进一步提升处理效能。
        承上两大解决方案,各有优劣之处,因此,运用最适合客户需求的解决方案才是优先考量。如何设计和部署高效能运算系统,以及如何有效地管理和优化功耗、散热和资源,是成就高效算力系统的必经之路。
                                       
                                          声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。                        举报投诉                  
                  
                           
[*]                              封装技术                                                                                                                                                                                                      封装技术                                          
                                          +关注
                                       
                                       
                                                                                                                                    关注
                                                12                                          
                                                                                          文章
                                                555                                          
                                                                                          浏览量
                                                68045                                          
                                       
                                    
                              
[*]                              HPC                                                                                                                                                                                                      HPC                                          
                                          +关注
                                       
                                       
                                                                                                                                    关注
                                                0                                          
                                                                                          文章
                                                326                                          
                                                                                          浏览量
                                                23870                                          
                                       
                                    
                              
[*]                              环旭电子                                                                                                                                                                                                      环旭电子                                          
                                          +关注
                                       
                                       
                                                                                                                                    关注
                                                0                                          
                                                                                          文章
                                                54                                          
                                                                                          浏览量
                                                3610                                          
                                       
                                    
                              
                        
                                       

                                                原文标题:突破性能瓶颈:高效能运算系统的双重挑战
                            文章出处:【微信号:环旭电子 USI,微信公众号:环旭电子 USI】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
                        
               
                                                            收藏                        0人收藏                                                                                                                                                                                                扫一扫,分享给好友
                                       
                                        复制链接分享
                                    
                              
                           
                        
                  
                                                      
                                                    评论

                林超文PCB设计:PADS教程,PADS视频教程郑振宇老师:Altium Designer教程,Altium Designer视频教程张飞实战电子视频教程朱有鹏老师:海思HI3518e教程,HI3518e视频教程李增老师:信号完整性教程,高速电路仿真教程华为鸿蒙系统教程,HarmonyOS视频教程赛盛:EMC设计教程,EMC视频教程杜洋老师:STM32教程,STM32视频教程唐佐林:c语言基础教程,c语言基础视频教程张飞:BUCK电源教程,BUCK电源视频教程正点原子:FPGA教程,FPGA视频教程韦东山老师:嵌入式教程,嵌入式视频教程张先凤老师:C语言基础视频教程许孝刚老师:Modbus通讯视频教程王振涛老师:NB-IoT开发视频教程Mill老师:FPGA教程,Zynq视频教程C语言视频教程RK3566芯片资料合集朱有鹏老师:U-Boot源码分析视频教程开源硬件专题

                                                                                    发布评论请先 登录
               
                                                    相关推荐
                                                
          环旭电子与Tech Mahindra在印度建立首个开发中心   

    环旭电子(USI),作为全球电子设计与制造以及SiP(系统级封装)技术的佼佼者,近日宣布与全球领先的科技咨询与数字解决方案提供商Tech M
            https://www.elecfans.com/d/6452667.html#render_38b46e74788e4f0c3adfd10f8786c6c1      发表于 12-02 10:55                •390次阅读            
   
                                    高效能源利用:400V到800V,升压变压器引领新能源项目   

    《高效能源利用:400V 到 800V,升压变压器引领新能源项目》 在新能源蓬勃发展的浪潮中,高效能源利用成为了核心诉求。从 400V 到 800V 的升压变压器,尤其是升压隔离变压器,以其独特
            https://www.elecfans.com/d/6452667.html#render_38b46e74788e4f0c3adfd10f8786c6c1      发表于 11-19 15:02                •485次阅读            
   
                                    高效能源利用:480V到380V变压器在UL系统中的应用   

    高效能源利用:480V 到 380V 变压器在 UL 系统中的应用 一、引言 在当今追求高效能源利用的时代,电力系统的优化成为了关键环节。特别是在 UL(Underwriters
            https://www.elecfans.com/d/6452667.html#render_38b46e74788e4f0c3adfd10f8786c6c1      发表于 11-08 09:18                •329次阅读            
   
                                    高效能板式换热器的特点 板式换热器行业的发展趋势   

    高效能板式换热器的特点 板式换热器是一种紧凑、高效的热交换设备,广泛应用于化工、食品、制药、能源等多个领域。以下是高效能板式换热器的一些显著特点: 高热效率 :板式换热器由于其独特的结构设计,使得
            https://www.elecfans.com/d/6452667.html#render_38b46e74788e4f0c3adfd10f8786c6c1      发表于 11-07 10:37                •445次阅读            
   
                                    单臂螺旋天线:无线通信中的高效能解决方案   

    深圳特信电子|单臂螺旋天线:无线通信中的高效能解决方案
            https://www.elecfans.com/d/6452667.html#render_38b46e74788e4f0c3adfd10f8786c6c1      发表于 10-31 09:04                •300次阅读            
   

                                    COB灯条以其灵活高效能节能的特点走进装修行业   

    COB灯条以其高效能、节能特性、灵活的设计以及丰富的色温选择,在装修行业中展现出了广阔的应用前景。
            https://www.elecfans.com/d/6452667.html#render_38b46e74788e4f0c3adfd10f8786c6c1      发表于 09-05 16:21                •313次阅读            
   
                                    三星电子携手高通,打造高效能芯片   

    三星电子携手高通,共同组建技术先锋队,旨在招揽业界精英,倾力打造专为XR(扩展现实)领域设计的高效能芯片。这一举措标志着三星电子在XR市场迈出了坚实的一步,预示着与苹果等科技巨头的竞争将进一步升温。苹果方面,已凭借自主研发的XR
            https://www.elecfans.com/d/6452667.html#render_38b46e74788e4f0c3adfd10f8786c6c1      发表于 08-08 15:29                •987次阅读            
   
                                    DS1008JN:精准与高效能的完美结合   

    DS1008JN:精准与高效能的完美结合
            https://www.elecfans.com/d/6452667.html#render_38b46e74788e4f0c3adfd10f8786c6c1      发表于 07-24 14:55                •401次阅读            
   
                                    DCAC电源模块:为新能源汽车充电系统提供高效能源转换   

    BOSHIDA DC/AC电源模块:为新能源汽车充电系统提供高效能源转换 DC/AC电源模块是新能源汽车充电系统中至关重要的组件,它能够将直流电转换为交流电,为电动车提供高效能源转换。
            https://www.elecfans.com/d/6452667.html#render_38b46e74788e4f0c3adfd10f8786c6c1      发表于 06-25 13:17                •1126次阅读            
   

                                    M31宣布推出先进LPDDR内存IP,助力HPC高效能运算应用   

    M31宣布推出最新的LPDDR内存IP解决方案,以满足高效能运算(HPC)应用市场日益增长的需求,甚至放眼人工智能(AI)领域,除了算力之外,还有储存、快速撷取、加密和巨量信息分析,因此,AI从云端到边缘端的蓬勃发展,也将带动庞大内存IP商机。
            https://www.elecfans.com/d/6452667.html#render_38b46e74788e4f0c3adfd10f8786c6c1      发表于 06-24 11:24                •579次阅读            
   
                                    解决方案丨PPEC车载DCDC转换器:新能源汽车的高效能源动力系统   

    大、电磁干扰较高等问题。PPEC车载DC/DC转换器依托PPEC系列控制器的先进技术,实现了小体积、高效能,兼具优良电磁兼容性的转换过程,是车载电源系统中的理想选择。PPEC车载DCDC拓扑框图如下: 二
                  发表于 06-20 11:39                           
   
                                    AC/DC电源模块:紧凑设计,高效能源利用   

     BOSHIDA  AC/DC电源模块:紧凑设计,高效能源利用 AC/DC电源模块是一种用于将交流电转换为直流电的装置。它是许多电子设备中不可或缺的一部分,如计算机、通信设备、家电等。AC/DC
            https://www.elecfans.com/d/6452667.html#render_38b46e74788e4f0c3adfd10f8786c6c1      发表于 06-04 13:41                •411次阅读            
   
                                    高效能ZR执行器:推动工业4.0进程加速   

    高效能ZR执行器:推动工业4.0进程加速 在工业4.0浪潮席卷全球的今天,智能化、自动化和高效化成为制造业转型升级的核心关键词。在这个变革的时代,高效能ZR执行器以其卓越的性能和强大的推动力,正在
            https://www.elecfans.com/d/6452667.html#render_38b46e74788e4f0c3adfd10f8786c6c1      发表于 05-16 10:54                •468次阅读            
   

                                    UVLED固化烘箱:如何实现高效能、低能耗的固化过程?   

    在当今这个追求高效率、低能耗的时代,UVLED固化烘箱凭借其独特的优势,正逐渐成为工业固化领域的明星产品。那么,UVLED固化烘箱是如何实现高效能、低能耗的固化过程的呢?接下来,我们就来深入探讨一下
            https://www.elecfans.com/d/6452667.html#render_38b46e74788e4f0c3adfd10f8786c6c1      发表于 05-09 14:44                •653次阅读            
   
                                    AC/DC电源模块的高效能源管理与效率优化   

    BOSHIDA AC/DC电源模块的高效能源管理与效率优化 AC/DC电源模块是一种常见的电源转换装置,用于将交流电转换为直流电。它被广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、工业自动化设备等
            https://www.elecfans.com/d/6452667.html#render_38b46e74788e4f0c3adfd10f8786c6c1      发表于 05-06 13:31                •380次阅读            
   
页: [1]
查看完整版本: 环旭电子如何解决高效能运算系统挑战