Dado que los servidores de IA se están convirtiendo en una infraestructura fundamental para la sociedad moderna, garantizar un funcionamiento continuo requiere sistemas de alimentación altamente fiables, capaces de funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. Al aprovechar la probada tecnología de comunicación en cadena (*2) de grado automovilístico de la empresa en aplicaciones de BBU de alta tensión (400 V/800 V), los modelos KA49703A y KA49713A contribuyen a lograr una arquitectura de alimentación altamente fiable y eficiente.
Características:
1. Admite la comunicación en cadena y la conexión de hasta 55 dispositivos, lo que simplifica el diseño de sistemas de baterías a gran escala.
2. Incorpora un modo de transporte y almacenamiento que prolonga la duración del almacenamiento y reduce los costes operativos.
Los centros de datos son infraestructuras de misión crítica que deben funcionar de forma continua y sin interrupciones. Por consiguiente, sus sistemas de alimentación requieren una fiabilidad y estabilidad excepcionales. En los últimos años, el rápido crecimiento de la IA generativa y los servicios en la nube ha aumentado significativamente el consumo energético de los servidores de IA, lo que ha impulsado la demanda de una mayor eficiencia y fiabilidad en los sistemas de suministro de energía.
Al mismo tiempo, se está acelerando la adopción de arquitecturas de alimentación de alta tensión de 400 V y 800 V para mejorar la eficiencia energética, mientras que la densidad de los servidores y de los sistemas de alimentación sigue aumentando. Estas tendencias exigen que los sistemas de baterías no solo proporcionen una supervisión segura en condiciones de alta tensión, sino que también garanticen una fiabilidad a largo plazo y una baja generación de calor durante el funcionamiento continuo.
Los sistemas de baterías ya no son simplemente fuentes de energía de reserva para los cortes de suministro. Ahora desempeñan un papel cada vez más importante a la hora de absorber fluctuaciones instantáneas de potencia, proteger los sistemas y garantizar la continuidad del servicio, lo que los convierte en tecnologías fundamentales para los centros de datos modernos y la infraestructura de comunicaciones.
Basándose en su probada tecnología de comunicación en cadena (daisy-chain) para el sector de la automoción, Nuvoton ha desarrollado los circuitos integrados de monitorización de baterías KA49703A y KA49713A para unidades de batería (BBU) de alta tensión de 400 V/800 V utilizadas en aplicaciones industriales y de infraestructura. Está previsto que la producción en serie comience en septiembre de 2026.
Los modelos KA49703A y KA49713A pueden supervisar con precisión hasta 16 celdas de batería, al tiempo que integran funciones de comunicación para sistemas de alta tensión y características de seguridad, como la detección de anomalías en las celdas, lo que les permite satisfacer los exigentes requisitos de los sistemas de almacenamiento de energía de próxima generación.
Caracteristicas:
1. Comunicación en cadena que admite hasta 55 dispositivos
Las BBU de servidores de IA y los sistemas de almacenamiento de energía (ESS (*3)) que funcionan a niveles de 400 V/800 V requieren un gran número de celdas de batería de iones de litio conectadas en serie.
Los sistemas convencionales de monitorización de baterías suelen requerir una MCU dedicada y un dispositivo de aislamiento para cada circuito integrado de monitorización. A medida que aumenta el número de celdas, también lo hacen el número de componentes y el cableado de comunicación, lo que plantea retos en cuanto a la fiabilidad de la comunicación y la complejidad del sistema.
Para hacer frente a estos problemas, los modelos KA49703A y KA49713A incorporan tecnología de comunicación en cadena. Se pueden conectar en serie varios circuitos integrados de monitorización de baterías, lo que permite crear sistemas con hasta 55 dispositivos, al tiempo que se minimizan los requisitos de cableado y se garantiza una comunicación robusta incluso en entornos de alta tensión.
Esta arquitectura reduce la necesidad de MCU y componentes de aislamiento adicionales, lo que simplifica el diseño del sistema, reduce el número de componentes, minimiza el espacio ocupado en la placa y mejora la fiabilidad general.
El compacto encapsulado QFP-48 (7 mm × 7 mm) también ayuda a hacer frente a las estrictas limitaciones de espacio que se dan en las BBU de los servidores de IA. En combinación con una precisión de medición de tensión de ±2,9 mV, el dispositivo mejora tanto el rendimiento de la monitorización como la seguridad en los sistemas de alimentación de próxima generación.
2. El modo de transporte y almacenamiento reduce los costes de mantenimiento
Las BBU de los servidores de IA y las instalaciones de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) a gran escala contienen numerosas celdas de iones de litio y, a menudo, se transportan a largas distancias por barco o camión. Por lo tanto, es esencial minimizar el consumo de energía durante el transporte y el almacenamiento.
Sin embargo, los circuitos integrados convencionales que incorporan comunicación en cadena suelen presentar un aumento de la corriente de apagado, lo que provoca el agotamiento de la batería durante el almacenamiento y el transporte.
Para resolver este problema, el KA49713A incorpora un modo específico de transporte y almacenamiento que reduce la corriente de apagado a menos de 0,1 μA.
Esto minimiza significativamente el agotamiento de la batería durante el transporte y el almacenamiento, amplía los periodos de almacenamiento permitidos, reduce la necesidad de recargas y contribuye a reducir los costes operativos.
Estos circuitos integrados de monitorización de baterías permiten a los clientes hacer frente a las crecientes demandas energéticas en la era de la IA y a la transición hacia sistemas de alimentación de mayor tensión. Contribuyen a mejorar la fiabilidad y la eficiencia operativa en los sistemas de almacenamiento de energía para centros de datos, equipos industriales e infraestructuras sociales.
Mediante la expansión continua de su gama de productos BM-IC, Nuvoton seguirá avanzando en las tecnologías de monitorización de baterías y contribuirá a hacer realidad una sociedad energética sostenible y altamente fiable.
Ya hay muestras disponibles, y está previsto que los envíos de producción en serie comiencen en septiembre de 2026.
Aplicaciones:
・Unidades de respaldo de batería (BBU) para servidores de IA
・Sistemas de almacenamiento de energía a gran escala (ESS)
Nombre del producto:
Circuitos integrados industriales de monitorización de baterías
・KA49703A
・KA49713A
