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Alimentation 800 V : Microchip et Navitas s'associent

Microchip Technology et Navitas Semiconductor développent conjointement un système de référence 800 V DC vers 6 V DC pour optimiser l’efficacité des alimentations de racks dans les centres de données d’IA.

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Alimentation 800 V : Microchip et Navitas s'associent

Microchip Technology et Navitas Semiconductor unissent leurs compétences pour concevoir une architecture de conversion de puissance adaptée aux exigences des serveurs d’intelligence artificielle à forte densité. Cette coopération répond à la nécessité d'intégrer des technologies de pointe en matière de contrôle numérique et de semi-conducteurs à large bande interdite. Microchip apporte son expertise en contrôleurs de signal numérique et en sécurité matérielle, tandis que Navitas fournit ses composants de puissance au nitrure de gallium. La complexité de la transition vers des architectures haute tension à l'échelle des racks impose cette synergie industrielle pour assurer une conversion de tension directe sans compromettre la fiabilité opérationnelle.

Architecture technique et composants
La plateforme repose sur les contrôleurs de signal numérique dsPIC33AK et le circuit de sécurité CryptoAuthentication TA100 de Microchip, combinés aux transistors à effet de champ GaNFast de Navitas. Le composant dsPIC33AK intègre un cœur 32 bits cadencé à 200 MHz, une unité de calcul à virgule flottante en double précision, des modulateurs en largeur d’impulsion de 78 picosecondes et des convertisseurs analogique-numérique 12 bits fonctionnant jusqu’à 40 méga-échantillons par seconde. Du côté de l'étage primaire, seize transistors FET GaNFast de 650 volts et 17 milliohms sont agencés selon une topologie en demi-pont empilé. Le système vise un rendement maximal de 96 pour cent à pleine charge pour une fréquence de commutation de 1 mégahertz, permettant d’atteindre une densité de puissance de 128 watts par centimètre cube. Le circuit TA100 assure quant à lui une racine de confiance matérielle pour l'authentification et le démarrage sécurisé, intégrant des algorithmes cryptographiques post-quantiques conformes à la suite CNSA 2.0.

Déploiement et intégration industrielle
Le système de référence est présenté lors du sommet mondial OCP 2026 qui se déroule du 12 au 15 octobre 2026 à San José en Californie. L'architecture est conçue pour simplifier l'intégration au sein des infrastructures de serveurs conformes aux spécifications de l'Open Compute Project. Le format ultra-plat de la carte de distribution de puissance permet un positionnement rapproché de la carte graphique pour minimiser les pertes par conduction. La conversion directe de 800 volts à 6 volts fusionne les étapes intermédiaires pour améliorer le rendement global de la chaîne de distribution électrique.

Impact opérationnel et applications
Les applications ciblent les centres de données d'infrastructure d'intelligence artificielle hébergeant des grappes de processeurs graphiques à haute puissance. L'utilisation de composants au nitrure de gallium et de microcontrôleurs à haute fréquence de découpage réduit les pertes thermiques et accroît la densité énergétique des unités d'alimentation. Les gains mesurables incluent une réduction de l'espace occupé par les composants de conversion et une amélioration de la stabilité des tensions transitoires pour les charges informatiques dynamiques.

Édité par Sucithra Mani, rédactrice pour Induportals – adapté par l'IA.

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