当前位置:首页 > 厂商动态 > 英飞凌
[导读]【2025年11月7日, 德国慕尼黑与美国加利福尼亚米尔皮塔斯讯】全球功率半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)与全球智能能源领导者SolarEdge Technologies公司(NASDAQ代码:SEDG),近日宣布双方达成合作,共同推进SolarEdge的固态变压器(SST)平台在新一代人工智能(AI)与超大规模数据中心中的应用。此次合作旨在共同设计、优化和验证一款2至5兆瓦(MW)的模块化固态变压器(SST)基础单元。

· 英飞凌携手SolarEdge,推动面向人工智能(AI)及超大规模数据中心的新一代高效固态变压器(SST)技术发展。

· 全新的固态变压器(SST)专为实现在中压至800–1500伏直流电(DC)转换而设计,其转换效率超过99%,同时减小设备体积、降低重量,并有效减少了碳排放足迹。

· 此次合作将SolarEdge在直流电(DC)领域的专业技术与英飞凌的半导体创新相结合,不仅助力构建可持续、可扩展的电力基础设施,还进一步推动AI数据中心市场的拓展。

【2025年11月7日, 德国慕尼黑与美国加利福尼亚米尔皮塔斯讯】全球功率半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)与全球智能能源领导者SolarEdge Technologies公司(NASDAQ代码:SEDG),近日宣布双方达成合作,共同推进SolarEdge的固态变压器(SST)平台在新一代人工智能(AI)与超大规模数据中心中的应用。此次合作旨在共同设计、优化和验证一款2至5兆瓦(MW)的模块化固态变压器(SST)基础单元。该平台将英飞凌先进的碳化硅(SiC)开关技术与SolarEdge经过验证的电能转换与控制拓扑相结合,实现超过99%的转换效率,助力全球向基于直流电的高效数据中心基础设施转型。

SST技术有望在未来高效的800V直流电AI数据中心供电架构中发挥关键作用。该技术可实现端到端的高效转换,并在公共电网与数据中心配电系统连接时,带来多项显著优势,包括大幅减轻重量和体积、降低碳排放足迹,以及加快配电系统的部署等。此次共同开发的SST将直接把中压(13.8–34.5 kV)转换至800–1500V 直流电(DC)。

英飞凌科技全球首席营销官Andreas Urschitz表示:“此类合作对于实现下一代800V 直流电(DC)数据中心供电架构,进一步推动低碳化至关重要。借助英飞凌的高性能SiC技术,SolarEdge在电源管理与系统优化方面的成熟能力得以进一步增强,为满足人工智能驱动的数据中心在高效、可扩展及高可靠性基础设施方面的需求奠定了坚实的基础。”

英飞凌科技全球首席营销官Andreas Urschitz

SolarEdge首席执行官Shuki Nir表示:“AI变革正在重新定义电力基础设施。数据中心行业亟需更高效和更可靠的解决方案。SolarEdge在直流电架构方面的深厚专业经验,使我们在这场变革中具备独特的领先优势。与英飞凌的合作,将世界一流的半导体创新融入我们的解决方案中,共同为人工智能时代打造更智能、更高效的能源系统。”

SolarEdge首席执行官Shuki Nir

随着AI基础设施的迅猛发展,全球用电需求前所未有地激增,数据中心运营商正积极寻求更高效、更可靠、更可持续的电源解决方案。凭借在直流电(DC)耦合架构和高效电力电子领域超过15年的领先经验,此次新品开发将助力SolarEdge进军数据中心市场,推出专注于优化从电网到计算机机架电力分配的解决方案。这一优化过程依托于高效的电能转换,而英飞凌的半导体解决方案正有效应对这一挑战,能够实现从电网到核心(GPU)的高效电能转换。英飞凌致力于利用硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等多种关键半导体材料,打造可靠、且可扩展的电力系统,助力AI数据中心生态系统降低环境足迹,并有效减少运营成本。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭