• قدّمت Onsemi منصة Embedded Power Platform التي تدمج عدة أجهزة من أشباه موصلات القدرة داخل حزمة من السيليكون على مستوى الرقاقة
  • وتقول الشركة إن هذه البنية يمكن أن تزيد كثافة القدرة مع ازدياد احتياج خوادم الذكاء الاصطناعي إلى الكهرباء وتناقص المساحة المتاحة لمعدات توصيل الطاقة

الوقائع

قدّمت Onsemi منصتها Embedded Power Platform، أو EPP، وهي بنية تغليف مصممة لدمج أجهزة أشباه موصلات القدرة بإحكام أكبر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والسيارات وغيرها من التطبيقات عالية القدرة.

تنشئ الشركة تجاويف في منصة من السيليكون وتُضمّن فيها قوالب أشباه الموصلات، ما يتيح دمج أجهزة تشمل FETs ودوائر القيادة ووحدات التحكم ضمن البنية نفسها. وتحل طبقات إعادة التوزيع على مستوى الرقاقة محل وصلات الربط بالأسلاك التقليدية، وهو ما تقول onsemi إنه يقلل التأثيرات الطفيلية الكهربائية ويحسن الأداء الحراري. ويمكن لهذه البنية أن تستوعب أجهزة من السيليكون وكربيد السيليكون ونتريد الغاليوم.

تقول Onsemi إن EPP يمكنها توفير كثافة قدرة تعادل ٣ إلى ٥ أضعاف ما تحققه الأساليب التقليدية. ووفقًا للشركة، فإن أول تصميم كشفت عنه لقاطع دائرة بالحالة الصلبة قائم على EPP أصغر بنحو ٥٠٪ ويعمل عند درجة حرارة أقل بنسبة ٢٠٪ مقارنة بالتصاميم الحالية. ومن المتوقع توفير عينات لشركاء مختارين في مجالات الذكاء الاصطناعي والسيارات والمنظومة خلال عام ٢٠٢٦.

التقييم

لا تقتصر المشكلة المباشرة أمام البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مجرد تزويد الرف بمزيد من الكهرباء. فمع ارتفاع القدرة الكهربائية للرف، تشغل المحولات وأجهزة الحماية ووحدات التحكم التي تتعامل مع تلك الكهرباء مساحة من اللوحة وتولد حرارة أيضًا.

تحاول EPP خفض هذا العبء عبر تجميع عدة وظائف للقدرة بإحكام أكبر وتقصير التوصيلات الكهربائية داخل وحدة القدرة. وقد يمنح ذلك مصممي الخوادم وأنظمة الطاقة مساحة أكبر للتعامل مع كثافات أعلى للرفوف، لكن onsemi لم تثبت بعد مكاسب الكفاءة أو وفورات المساحة الناتجة داخل رف للذكاء الاصطناعي في بيئة إنتاجية.

لذلك يظل الأثر على مشغلي مراكز البيانات غير مباشر. فلا يمكنهم إضافة بنية التغليف إلى الخوادم القائمة كتحديث لاحق؛ بل يجب دمجها في تصميم أنظمة الطاقة ومنصات الحوسبة المستقبلية. وبالنسبة إلى قراء BTW، لا تكتسب EPP أهمية إلا إذا حوّل مصنعو الخوادم وأنظمة الطاقة مكاسب كثافة القدرة على مستوى الحزمة إلى معدات طاقة للرفوف أصغر حجمًا أو تعمل عند درجات حرارة أقل. ولا تكفي نتائج Onsemi الحالية بعد لإثبات تحقق هذه النتيجة في أنظمة ذكاء اصطناعي تشغيلية.

ما ينبغي متابعته

ينبغي متابعة الإعلان عن اعتمادات تصميم معلنة بالاسم لخوادم الذكاء الاصطناعي أو أنظمة الطاقة مع طرح عينات EPP خلال عام ٢٠٢٦، على أن يعقب ذلك توافرها للإنتاج وقياس كفاءتها تحت أحمال واقعية. وستكون الاختبارات الحرارية على مستوى الرف أهم من ادعاءات كثافة الحزمة وحدها، خصوصًا إذا أظهر الموردون أن صغر معدات الطاقة يتيح قدرة حوسبة أكبر ضمن حدود الطاقة الكهربائية والتبريد نفسها.