行业标准
  • 英特尔入选COOLERCHIPS计划,致力于为未来数据中心打造全新冷却技术

    “近期,美国能源部(DOE)宣布,选定含英特尔在内的15家机构,为未来数据中心打造高性能、高效节能的冷却解决方案。这一消息已于五月宣布,是COOLERCHIPS计划的一部分。COOLERCHIPS计划是由美国能源部能源高级研究计划局(ARPA-E)提供支持,旨在优化信息处理系统的冷却操作,提高能源利用率、可靠性和碳超高效率。”ARPA-E计划的目标是将未来2千瓦处理器的冷却效率提高两倍以上近期,美国能源部(DOE)宣布,选定含英特尔在内的15家机构,为未来数据中心打造高性能、高效节能的冷却解决方案。这一消息已于五月宣布,是COOLERCHIPS计划的一部分。COOLERCHIPS计划是由美国能源部能源高级研究计划局(ARPA-E)提供支持,旨在优化信息处理系统的冷却操作,提高能源利用率、可靠性和碳超高效率。其中,英特尔的项目将获得为期三年,共计171万美元的资助。该项目将推动英特尔在其高性能处理器中部署更多核心及晶体管的同时,管理未来设备所产生的热量,进而推动摩尔定律的延续。英特尔超级计算平台事业部首席工程师兼热设计师Tejas Shah表示:“简单、可持续及易于升级的特性是浸没式冷却技术被用户采纳的原因。该项目将使得两相浸没式冷却技术的发展,能够处理未来十年处理器所需电力指数级增长所带来的问题。”数据中心耗电量约占美国总耗电量的2%,其中,数据中心冷却的用电量则占据了40%。而该入选项目则旨在减少冷却数据中心所必需的能源,并降低与这一关键基础设施相关的运营碳足迹。为满足行业对计算能力和性能日益增长的需求,未来的数据中心处理器预计需要超过2千瓦(kW)的电力,这对于现有冷却技术来说是一项挑战。如今最强大的芯片的用电量已直奔1千瓦。冷却解决方案的开发不仅将进一步增强英特尔处理器及英特尔代工服务生产的处理器的性能,使得摩尔定律得以延续,同时,也将推动英特尔兑现其在能源效率和可持续发展方面的承诺。英特尔将与学术界及行业领袖合作,开发创新的浸没式冷却解决方案。英特尔将负责并监督整项研究的开展,为评估工作提供热测试工具,定义下一代处理器的外形规格和限制条件,包括热点位置。英特尔的项目打造了具备超低热阻的珊瑚形浸没式液冷散热器,将其集成到三维真空蒸发腔中,以支持更密集、性能更高的设备。英特尔的设计将通过优化三维真空蒸发腔以解决两相浸没式液冷面临的挑战,从而更有效地散发热量。研究人员将使用3D打印技术制造这种新型散热器,并在多种环境下测试蒸发器的性能。该团队将把新的真空蒸发腔均温板设计与创新的沸腾增强涂层结合起来,通过提高成核点密度来降低热阻。如今,这些涂层被应用在平坦的表面上,但研究表明,具有内部凹槽状特征的珊瑚形散热器设计具有二相式浸没式液冷的最高外部传热系数潜力。该团队将基于计算方法来确定珊瑚状散热器的最佳设计。而如今的散热器则通常是由长而平行的螺纹条构成。研究人员将把这些创新应用于两相浸没式冷却系统中,其中,服务器在一个特别设计的密封槽中运行,并使用一种非导电的液体介质。服务器产生的热量使液体沸腾并产生蒸汽,然后经历相变回到液体状态,同时带走热量,其原理与家用空调系统类似。该团队的目标是将整个两相浸没式冷却系统的能力从0.025°C/瓦提高到0.01°C/瓦以下,或将效率提高2.5倍或更多。关于英特尔英特尔(NASDAQ: INTC)作为行业引领者,创造改变世界的技术,推动全球进步并让生活丰富多彩。在摩尔定律的启迪下,我们不断致力于推进半导体设计与制造,帮助我们的客户应对最重大的挑战。通过将智能融入云、网络、边缘和各种计算设备,我们释放数据潜能,助力商业和社会变得更美好。如需了解英特尔创新的更多信息,请访问英特尔中国新闻中心intel.cn/content/www/cn/zh/newsroom以及官方网站intel.cn。
  • 伍尔特电子推出 WSEN-ISDS 运动传感器 将加速计和陀螺仪合二为一

    伍尔特电子进一步扩充其 MEMS 紧凑型传感器产品系列,配备 3 轴加速度计并集成陀螺仪。WSEN-ISDS 有多种测量范围和数据速率可以选择,因此用途非常广泛。这款传感器可针对自由落体、唤醒、轻敲、活动、运动、倾斜和方向检测等特定应用功能输出预先校准和处理过的数据,便于集成。传感器尺寸为 2.5 x 3.0 x 0.86 mm,采用 LGA 封装,提供数字 I²C 和 SPI 接口,以及存储输出数据的 FIFO 缓冲器。WSEN-ISDS 紧凑型加速度计和陀螺仪的应用潜力可谓无限:从定位和导航解决方案,到自动化、工业设备和机器、天线和平台稳定,再到工业物联网设备、机器人和无人机。线加速度和角加速度测量从单一事件记录扩展到了高频率连续振动监测。加速度计的可选数据速率高达 1400 Hz,陀螺仪的可选数据速率高达 937 Hz。输出数据速率高达 6.66 kHz。模块消耗电流在高功率模式下为 0.69 mA,在低功率模式下则会降至 0.28 mA,以捕获单个脉冲。从轻柔微风到强烈震颤均可检测用户可以根据需要 WSEN-ISDS 检测的加速度水平,选择不同的测量范围。伍尔特电子提供的线性加速度范围为 ±2 g、±4 g、±8 g、±16 g,角速度变化范围为 ±250 dps、±500 dps、±1000 dps、±2000 dps。灵敏度精度为 ±3%。WSEN-ISDS 传感器常年提供现货,不设最低订购数量。伍尔特电子可为开发人员提供设计咨询。

    运动传感器

    2023.05.25

  • Microchip推出全新VSC8574RT PHY器件 进一步扩大耐辐射千兆以太网PHY产品阵容

    航天工业正将其连接接口从传统专用网络转向以太网解决方案,以提供更多灵活性并简化设计流程。为了简化航空航天和国防客户的以太网部署,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出全新的VSC8574RT PHY,进一步扩展其耐辐射(RT)以太网PHY产品阵容。VSC8574RT PHY支持串行千兆位媒体独立接口(SGMII)和四通道串行千兆位媒体独立接口(QSGMII),可减少设计中的总信号引脚数,降低主机器件所需空间。航天应用的运行环境需要增强型辐射技术,以承受极端温度和电磁事件。这些事件会降低天基系统性能并扰乱运行。VSC8574RT以太网PHY基于Microchip广泛的商用现货(COTS)技术器件,允许客户使用COTS版本开发应用,并在最终环节使用RT器件进行替代。VSC8574RT PHY同时兼容铜缆和光纤接口,提供了更多可能的新应用用例。尽管目前主流设计仍然使用铜缆,但随着行业对1千兆以上数据速率的需求不断增长,光纤接口是未来航天应用的必然趋势。VSC8574RT PHY配备了一个四通道端口,支持10、100和1000BASE-T以太网连接,可根据器件要求实现最佳速度和覆盖范围。高可靠性的VSC8574RT PHY拥有丰富的高级功能,如同步以太网(SyncE)和IEEE® 1588v2精确时间协议(PTP),支持用于高度精确计时应用的网络计时和同步。Microchip航空航天和国防业务部副总裁Bob Vampola表示:“VSC8574RT PHY器件具有先进的计时功能,能为客户提供确定性实时应用的连接解决方案。航天应用对以太网解决方案的需求很大,我们的COTS-to-RT器件具备多端口、SGMII和光纤接口,可提供更多功能。”VSC8574RT的规格参数包括78 MeV.cm²/mg以上的单事件锁存抗扰度以及高达100 krad的总电离剂量测试。这种多功能的解决方案可以满足从低地轨道(LEO)到深空的广泛应用。Microchip基于COTS的千兆位以太网PHY产品系列目前包含新推出的VSC8574RT,以及VSC8541RT和VSC8540RT。开发工具VSC8574RT可由VSC8574-EV评估板支持。该评估板使用户能以多种配置对器件进行评估,并提供诸多其他功能。供货与定价VSC8574RT以太网PHY器件可根据需求限量提供样片。如需了解其他相关信息

    以太网

    2023.05.25

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