На Тайване завершился Computex. На выставке были все известные производители электроники (Intel, AMD, Nvidia, MSI, Asrock, Gigabyte итд). Главная тема как и всегда - ИИ и вся требуемая для него инфраструктура (GPU, сети с низкой задержкой). Виден кратный рост интереса к активному охлаждению, что закономерно, ведь тепловыделение процессоров растет с каждым годом. Экспонатов было много, но не все разрешали фотографировать, самое интересное из того что можно было показать - в картинках
🔥14❤5👍5❤🔥1
Из чего состоит WSC датацентр и сколько стоит?
Цифры из исследования 2013 года.
Начнем с инвестиций на постройку (CAPEX)
1. Сервера - основа любого датацентра, они являются второй по величине статьей затрат. 66 млн. за 46 тысяч серверов. Тут все очевидно, сервера должны обеспечивать доступность сервисов 99.999% времени и быть способной работать на пиковых нагрузках ( в праздничные дни, важные события итд);
2. Инфраструктура для работы датацентра: Покупка/аренда земли, постройка зданий (способных выдержать стихийные бедствия), система подача питания (со своими личными подстанциями), система охлаждения. Стоимость всего этого - 88 млн.
3. Сетевое оборудование. Коммутаторы внутри стойки (Top of rack switch), между стойками (Array switch), на уровне датацентра (L3/core switch) стоимостью 13млн.
Помимо инвестиций есть и накладные расходы (OPEX), вместе с которыми указана и амортизация оборудования.
1. Больше всего по карману бьет срок службы серверов в 3 года, с учетом амортизации 5% - это 2млн. в месяц;
2. На втором месте амортизация инфраструктуры - 760тыс. в месяц, после идет амортизация на сетевое оборудование и прочее;
3. Потребляемая мощность - 3я по счету категория со стоимостью 470тыс. в месяц;
4. Зарплаты и премии - 85тыс. в месяц.
Подводя итоги содержание датацентры и инвестиции в него вам обойдутся в: 168млн. долларов на строительство + 3.8млн. ежемесячно.
Цифры из исследования 2013 года.
Начнем с инвестиций на постройку (CAPEX)
1. Сервера - основа любого датацентра, они являются второй по величине статьей затрат. 66 млн. за 46 тысяч серверов. Тут все очевидно, сервера должны обеспечивать доступность сервисов 99.999% времени и быть способной работать на пиковых нагрузках ( в праздничные дни, важные события итд);
2. Инфраструктура для работы датацентра: Покупка/аренда земли, постройка зданий (способных выдержать стихийные бедствия), система подача питания (со своими личными подстанциями), система охлаждения. Стоимость всего этого - 88 млн.
3. Сетевое оборудование. Коммутаторы внутри стойки (Top of rack switch), между стойками (Array switch), на уровне датацентра (L3/core switch) стоимостью 13млн.
Помимо инвестиций есть и накладные расходы (OPEX), вместе с которыми указана и амортизация оборудования.
1. Больше всего по карману бьет срок службы серверов в 3 года, с учетом амортизации 5% - это 2млн. в месяц;
2. На втором месте амортизация инфраструктуры - 760тыс. в месяц, после идет амортизация на сетевое оборудование и прочее;
3. Потребляемая мощность - 3я по счету категория со стоимостью 470тыс. в месяц;
4. Зарплаты и премии - 85тыс. в месяц.
Подводя итоги содержание датацентры и инвестиции в него вам обойдутся в: 168млн. долларов на строительство + 3.8млн. ежемесячно.
🔥10❤1💯1
Diode Handbook.pdf
5.3 MB
Приятные пособия от NXP по 5 темам: Полевые и GaN транзисторы, ESD, цифровая логика, диоды и биполярные транзисторы. Радует, что производитель объясняет теорию на основе параметров и нюансов реальных компонентов. Не обошлось и без рекламы собственных компонентов, но материал полезный, есть наглядные картинки, фото и графики. По моему мнению, самые интересные пособия по полевым транзисторам и диодам.
🔥19👍6❤1
Оптопары или цифровые изоляторы?
Нередка ситуация, когда требуется гальванически изолировать одну часть схемы от другой. Если с силовой часть все понятно, для нее используют трансформаторы, что на счет цифровых или аналоговых сигналов? После поисков разработчик оказывается перед выбором: оптопара или цифровой изолятор? Разберемся, в чем разница.
Оптопара состоит из излучающего светодиода и принимающего свет фототранзистора или фотодиода (зависит от архитектуры). Ток на выходе равен току на входе, умноженному на CTR (current transfer ratio). Существуют и оптопары с цифровыми логическими выходами, в данном случае CTR уже не применим, на выходе либо логический 0, либо 1. Оптопары могут обеспечивать изоляцию до 10кВ, передавая пропорциональный ток на выход, стоимость простых оптопар небольшая.
Цифровой изолятор основан на CMOS технологии, последовательная емкость (редко индуктивный контур) обеспечивает гальваническую изоляцию. Внутри микросхемы присутствует модулятор, позволяющий проходить логическим сигналом через ёмкостной барьер. Простейшая его структура представлена слева сверху. Основное отличие от классической оптопары - входные и выходные сигналы могут быть только цифровыми (0 или 1). Скорость работы цифровых изоляторов - до сотен Мгц, в отличии от относительно медленных оптопар. Кроме этого, цифровые изоляторы обладают большим иммунитетом к быстрым скачкам напряжения (CMTI) между первичной и вторичной сторонами (справа снизу на рисунке). Еще одно преимущество изоляторов - стабильность параметров при изменении температуры окружающей среды.
При сравнении цифровые изоляторы оказываются лучше по всем параметрам, однако передача аналогового сигнала через них недоступна (в связи с этим в системах управления изолированных источников до сих пор широко используются оптопары). Данное ограничение можно обойти путем использования АЦП с цифровыми интерфейсами (SPI, I2C, параллельная шина). Заключительный минус - необходимость использования изолированного источника питания на вторичной стороне. Чаще всего это не является проблемой, иногда источник даже интегрирован в один корпус, требуется только добавить дроссель и/или конденсаторы.
Резюме: используйте оптопару, если требуется передать аналоговый сигнал или не хотите добавлять еще один изолированный источник. Во всех остальных случаях идеально подойдут цифровые изоляторы.
Нередка ситуация, когда требуется гальванически изолировать одну часть схемы от другой. Если с силовой часть все понятно, для нее используют трансформаторы, что на счет цифровых или аналоговых сигналов? После поисков разработчик оказывается перед выбором: оптопара или цифровой изолятор? Разберемся, в чем разница.
Оптопара состоит из излучающего светодиода и принимающего свет фототранзистора или фотодиода (зависит от архитектуры). Ток на выходе равен току на входе, умноженному на CTR (current transfer ratio). Существуют и оптопары с цифровыми логическими выходами, в данном случае CTR уже не применим, на выходе либо логический 0, либо 1. Оптопары могут обеспечивать изоляцию до 10кВ, передавая пропорциональный ток на выход, стоимость простых оптопар небольшая.
Цифровой изолятор основан на CMOS технологии, последовательная емкость (редко индуктивный контур) обеспечивает гальваническую изоляцию. Внутри микросхемы присутствует модулятор, позволяющий проходить логическим сигналом через ёмкостной барьер. Простейшая его структура представлена слева сверху. Основное отличие от классической оптопары - входные и выходные сигналы могут быть только цифровыми (0 или 1). Скорость работы цифровых изоляторов - до сотен Мгц, в отличии от относительно медленных оптопар. Кроме этого, цифровые изоляторы обладают большим иммунитетом к быстрым скачкам напряжения (CMTI) между первичной и вторичной сторонами (справа снизу на рисунке). Еще одно преимущество изоляторов - стабильность параметров при изменении температуры окружающей среды.
При сравнении цифровые изоляторы оказываются лучше по всем параметрам, однако передача аналогового сигнала через них недоступна (в связи с этим в системах управления изолированных источников до сих пор широко используются оптопары). Данное ограничение можно обойти путем использования АЦП с цифровыми интерфейсами (SPI, I2C, параллельная шина). Заключительный минус - необходимость использования изолированного источника питания на вторичной стороне. Чаще всего это не является проблемой, иногда источник даже интегрирован в один корпус, требуется только добавить дроссель и/или конденсаторы.
Резюме: используйте оптопару, если требуется передать аналоговый сигнал или не хотите добавлять еще один изолированный источник. Во всех остальных случаях идеально подойдут цифровые изоляторы.
👍9🔥6❤2💯1
GaN Power devices.pdf
78.8 MB
Свежая книга 25 года по GaN транзисторам.
Очень ценный материал: дизайн чипов с паразитными параметрами и графиками, электрическое и тепловое моделирование, много топологии и расчетов. Основная тема - источники питания, но присутствуют и такие приложения как RF усилители, лидары, привод, космос. Книга очень интересная, сам планирую приступить в ближайшее время.
Очень ценный материал: дизайн чипов с паразитными параметрами и графиками, электрическое и тепловое моделирование, много топологии и расчетов. Основная тема - источники питания, но присутствуют и такие приложения как RF усилители, лидары, привод, космос. Книга очень интересная, сам планирую приступить в ближайшее время.
🔥15❤2💯1
Заполнять или не заполнять сигнальные слои землей?
На картинке сравнение двух исполнений печатной платы. Без полигонов на сигнальных слоях амплитуда электромагнитного поля возрастает и превышает установленный предел CISPR для устройств класса В. В случае заполнения уровень излучения укладывается в нормы стандарта.
Однако не все так гладко: количество помех на низких частотах возросло. Вероятно, это связано с возникновением антенн, сформированных неидеально спроектированным земляным полигоном. На высоких частотах большая площадь полигона формирует конденсатор с околонулевой индуктивностью. Это позволяет снизить импеданс PDN, следовательно, замкнуть через себя высокочастотные помехи, сгладить переходные процессы. Помимо этого, земляной полигон на внешних слоях частично экранирует помехи, излучаемые структурами на внутренних слоях.
Подводя итог: заполнение сигнальных слоев землей может быть полезно, особенно при ограниченных габаритах и малом количестве слоев. Однако при заполнении необходимо тщательно проверять полигоны на структуры, которые потенциально могут излучать. Часто оказывается, что заполнении на паре слоев достаточно. Принять правильное решение поможет расчет или моделирование.
На картинке сравнение двух исполнений печатной платы. Без полигонов на сигнальных слоях амплитуда электромагнитного поля возрастает и превышает установленный предел CISPR для устройств класса В. В случае заполнения уровень излучения укладывается в нормы стандарта.
Однако не все так гладко: количество помех на низких частотах возросло. Вероятно, это связано с возникновением антенн, сформированных неидеально спроектированным земляным полигоном. На высоких частотах большая площадь полигона формирует конденсатор с околонулевой индуктивностью. Это позволяет снизить импеданс PDN, следовательно, замкнуть через себя высокочастотные помехи, сгладить переходные процессы. Помимо этого, земляной полигон на внешних слоях частично экранирует помехи, излучаемые структурами на внутренних слоях.
Подводя итог: заполнение сигнальных слоев землей может быть полезно, особенно при ограниченных габаритах и малом количестве слоев. Однако при заполнении необходимо тщательно проверять полигоны на структуры, которые потенциально могут излучать. Часто оказывается, что заполнении на паре слоев достаточно. Принять правильное решение поможет расчет или моделирование.
👍18❤4🔥4💩2
Вчера дочитал последнюю главу дополнения легендарной книги. К сожалению, на текущий момент аналогов данной книги нет. Х главы оказались немного слабее основного издания 2016 года, но уровень все равно высокий. Как всегда, упор на реальные схемы, понятная теория и иллюстрации. Всем, кто не читал - советую, особенно если читали 3е издание.
💯14❤5✍3👍1🔥1
The_Art_of_Electronics_The_x_Chapters_Paul_Horowitz;_Winfield_Hill.pdf
262.4 MB
Отсканированные X главы 3его издания искусства схемотехники.
❤13👍8🔥4
AOE 3rd circuits.7z
169.8 KB
Снова про искусство схемотехники.
В свое время, читая 3е издание, старался максимально разобраться, очень помогло моделирование. Прикрепляю архив с моделями, который будет полезен тем, кто хочет полноценно изучить книгу. Модели помогают понять схему, особенно когда описание небольшое, а это частая практика для этой книги. Моделировать старался с оригинальными либо максимально похожими компонентами. В архиве, по моим оценкам, около 80-90% всех схем + упражнения (около 600-700 моделей). Некоторые главы обделены вниманием больше других, поскольку отсутствовали SPICE модели основных компонентов, либо принцип работы был понятен и так.
Важные моменты:
1. Имена моделей соответствуют картинкам в 3-ем издании;
2. Для моделирования некоторых схем понадобятся дополнительные библиотеки, я брал их с этого сайта;
3. Может потребоваться прописать пути к используемым компонентам библиотеки (особенно актуально для цифровой логики);
4. Некоторые схемы очень долго моделируются, снижайте точность решателя либо переключайтесь на альтернативный.
В свое время, читая 3е издание, старался максимально разобраться, очень помогло моделирование. Прикрепляю архив с моделями, который будет полезен тем, кто хочет полноценно изучить книгу. Модели помогают понять схему, особенно когда описание небольшое, а это частая практика для этой книги. Моделировать старался с оригинальными либо максимально похожими компонентами. В архиве, по моим оценкам, около 80-90% всех схем + упражнения (около 600-700 моделей). Некоторые главы обделены вниманием больше других, поскольку отсутствовали SPICE модели основных компонентов, либо принцип работы был понятен и так.
Важные моменты:
1. Имена моделей соответствуют картинкам в 3-ем издании;
2. Для моделирования некоторых схем понадобятся дополнительные библиотеки, я брал их с этого сайта;
3. Может потребоваться прописать пути к используемым компонентам библиотеки (особенно актуально для цифровой логики);
4. Некоторые схемы очень долго моделируются, снижайте точность решателя либо переключайтесь на альтернативный.
🔥28👍11❤5
A Novel ThermoFlow Imersion cooling.pdf
8.2 MB
Потихоньку начал разбирать материалы с DesignCon 2025. Зацепила занятная статья про иммерсионное охлаждение. Пишут, что такое охлаждение более эффективно и отлично подойдет для плотных конструкций. Надлежащее охлаждение улучшает целостность сигналов, что авторы также демонстрируют. Как по мне, пока рановато говорить, что эта технология будущего, но она определенно имеет потенциал.
👍7🔥3🤔1💯1
APEC_2025_Industry_Crafts_Vertical_Power_Delivery_Solutions_For.pdf
1.5 MB
Обзорная статья на тему современных силовых решения с конференции APEC 2025.
Из того что я вынес для себя:
1. Рост потребления современных ASICов заставляет производителей источников питания все больше уходить в интегрированные модули. Силовые модули от Infineon очередное этому доказательство.
2. Обычные микросхемы тоже не отстают, производители стараются упихнуть внутрь корпуса все больше компонентов. Удивили 16 фазные источники с интегрированными дросселем конденсаторами и рабочей частотой 75Мгц от некой Ferric.
3. Все чаще встречаются GaN транзисторы для синхронных выпрямителей, но по моему мнению, для использования в низковольтных источниках они еще не готовы.
В общем, как всегда, ИИ является двигателем прогресса и в смежных областях.
Из того что я вынес для себя:
1. Рост потребления современных ASICов заставляет производителей источников питания все больше уходить в интегрированные модули. Силовые модули от Infineon очередное этому доказательство.
2. Обычные микросхемы тоже не отстают, производители стараются упихнуть внутрь корпуса все больше компонентов. Удивили 16 фазные источники с интегрированными дросселем конденсаторами и рабочей частотой 75Мгц от некой Ferric.
3. Все чаще встречаются GaN транзисторы для синхронных выпрямителей, но по моему мнению, для использования в низковольтных источниках они еще не готовы.
В общем, как всегда, ИИ является двигателем прогресса и в смежных областях.
👍7🔥3❤1💯1
Кстати, немного подробнее про Ferric. Оказывается, они еще и предлагают опции интеграции их микросхемы либо кристалла. Думаю что самые интересные это встраивание на подложку в качестве чиплета и под ASIC. Из информации пока только предварительный даташит. Однако не все так радужно: источник сможет работать максимально при 2В, а это значит, что потребуется двойное преобразование напряжения, что приведет к немалым потерям в мощности.
👍5🤔2🔥1