Gleichstrom für KI-Server

Nvidia und Infineon reduzieren KI-Strombedarf

26. Mai 2025, 08:00 Uhr | Heinz Arnold
Blick in ein Rechenzentrum
© Infineon Technologies

Infineon und Nvidia entwickeln gemeinsam die erste 800-V-Gleichstromversorgung für KI-Rechenzentren, um Server-Racks in KI-Datenzentren effektiv zu versorgen.

Diesen Artikel anhören

Damit will Infineon Technologies auch die Standardisierung für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren beschleunigen. Infineon spricht von einer »Revolution der Stromversorgungsarchitektur für zukünftige KI-Rechenzentren erforderlich ist. In Zusammenarbeit mit Nvidia wird Infineon die kommende Generation von Stromversorgungssystemen entwickeln, die auf dieser neuen Architektur basieren. Bereits heute enthalten KI-Rechenzentren über 100.000 einzelne GPUs, deshalb steigt die Notwendigkeit deren Zuverlässigkeit und Effizienz über eine effizientere Energieversorgung zu verbessern.

DC Grids Take Off

Last year, the »DC Conference: DC grids for industry«, powered by ODCA (Open Direct Current Alliance), took place for the first time with great success. A lot has happened since then. The ODCA is continuing to drive standardization forward and VDE SPEC 90037 V1.0 »System Discription for DC Industry« is now available. This shows that DC for industry is widely accepted.

The advantages of DC networks in industrial production – the energy costs for power distribution in the factory are reduced by up to 50 percent, the costs for copper cables also by up to 50 percent – are now well known.

However, in addition to industrial production, direct current technology is opening up numerous other very promising fields of application in which it can also make important contributions to the energy transition. These include data centers, lighting, building automation, logistics (from high-bay warehouses to conveyor belts at airports), semiconductor production and, last but not least, DC microgrids for distributed power, for example for networking PV, batteries and charging stations in neighborhoods. 

The second »DC Conference - DC grids take off«, powered by ODCA, which will take place on October 23, 2025 in Ludwigsburg, builds on the success of the first DC Conference: Here you will find out how you can switch to DC grids in the various sectors now, what you need to do so and how you can get started painlessly.

Main Topics

  • What are the advantages of direct current in production and in buildings? How can renewable energy components such as batteries, PV systems, heat pumps, lighting and charging stations for electric cars be integrated?
  • What other use cases are interesting for DC grids beyond industrial production and building technology?
  • What use cases currently exist for DC grids?
  • How can the experience gained from previous installations of DC grids in production and in buildings be transferred to the use cases that are now pending?
  • What do those responsible for planning and installation at the various levels need to know?
  • What is the status of developments in the field of power electronics? What is already available and where is there still a need for optimization?

800-V-Hochspannungsgleichstrom

Im Zentrum der neuen Architektur für die Energieversorgung steht die zentrale Stromerzeugung von 800-V-Hochspannungsgleichstrom (HVDC, High-Voltage Direct Current). Das verbessert die energieeffiziente Stromverteilung im Rechenzentrum erheblich und ermöglicht die Stromumwandlung direkt am KI-Chip (GPU) innerhalb des Servers. Die Expertise von Infineon bei der Stromwandlung vom Netz bis zum Prozessor (grid to core), basierend auf allen relevanten Halbleitermaterialien – Silizium (Si), Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) –, beschleunigt die Entwicklungszyklen hin zu einer vollwertigen HVDC-Architektur. 

1 MW pro IT-Rack

KI-Rechenzentren werden noch vor 2030 Stromleistungen von einem Megawatt (MW) und mehr pro IT-Rack benötigen. Die HVDC-Architektur in Verbindung mit mehrphasigen Lösungen mit hoher Stromdichte wird vor diesem Hintergrund einen neuen Standard in der Branche setzen und die Entwicklung von hochwertigen Komponenten und Stromverteilungssystemen vorantreiben.

KI-Stromversorgung trifft Hochleistungs-Computing

»Die Kombination aus dem Anwendungs- und System-Know-how von Infineon in der KI-Stromversorgung von „grid to core“ und Nvidias weltweit führender Expertise im Bereich Hochleistungs-Computing ebnet den Weg für einen neuen Standard in der Stromversorgungsarchitektur von KI-Rechenzentren«, sagt Adam White, Divisionspräsident Power & Sensor Systems bei Infineon. »Damit ermöglichen wir eine schnellere, effizientere und skalierbarere KI-Rechenleistung.«

Leistungshalbleiter sind der Schlüssel

Derzeit geschieht die Stromversorgung in KI-Rechenzentren dezentral: Die KI-Chips werden von einer großen Anzahl von Netzteilen (PSU, power supply unit) mit Strom versorgt. Die zukünftige Systemarchitektur wird zentralisiert sein und den begrenzten Platz in einem Server-Rack bestmöglich nutzen. Damit gewinnen die neusten Leistungshalbleitertechnologien an Bedeutung, die mit möglichst wenigen Leistungsumwandlungsstufen auskommen und Upgrades auf noch höhere Verteilungsspannungen möglich machen.

»Die neue 800-V-HVDC-Architektur bietet eine hochzuverlässige und energieeffiziente Stromverteilung im gesamten Rechenzentrum«, sagt Gabriele Gorla, VP System Engineering bei Nvidia. »Durch diesen innovativen Ansatz ist Nvidia in der Lage, die Energieaufnahme unserer fortschrittlichen KI-Infrastruktur zu optimieren, was unser Engagement für Nachhaltigkeit unterstützt und gleichzeitig die Leistung und Skalierbarkeit liefert, die für die nächste Generation von KI-Workloads erforderlich ist.«

Infineon geht davon aus, dass der Anteil der Leistungshalbleiter in einer zentralisierten HVDC-Architektur ähnlich oder höher Zusätzlich zur Skalierung der HVDC-Stromversorgungsarchitektur unterstützt Infineon weiterhin moderne DC/DC-Mehrphasensysteme und Zwischenarchitekturen für Hyperscaler und Betreiber von KI-Rechenzentren mit einem breiten Produktportfolio, das alle relevanten Halbleitermaterialien entlang der gesamten Stromversorgungs-Kette umfasst.

passend zum Thema


Lesen Sie mehr zum Thema


Das könnte Sie auch interessieren

STMicroelectronics

STMicroelectronics und Nvidia

DC-Wandler für 800-VDC-KI-Rechenzentren

Thermoselektiver Vacuumverguss von MTM Power

زيادة ملحوظة في حجم الطلبات لعام 2026

شركة إم تي إم باور: تقنية الصب الفراغي الانتقائي تصنع الفرق

Thermoselektiver Vacuumverguss von MTM Power

Deutliche Auftragssteigerung für 2026

MTM Power: Differenzierungsmerkmal thermoselektiver Vakuumverguss

Chritopher Haas von TDK-Lambda und Engelbert Hopf, Markt&Technik

Neues Leitmotiv »In Everything, Better«

TDK-Lambda: »Wir halten am Ziel der Umsatzverdopplung fest«

coolsic-mosfet-easy-2c Leistungsmodule von Infineon

Höhere Effizienz und Lebensdauer

SiC-Leistungsmodule im EasyPack C-Gehäuse

Schaltnetzteil von inpotron

Verfügbar trotz Abkündigungen

Lebenszyklusmanagement in der Elektronikfertigung

Statt Batterien nutzen kapazitive DC-USV-Systeme Supercaps oder Ultrakondensatoren als Speicherelemente.

Jederzeit sicher versorgt

Kapazitive DC-USV-Systeme in modernen Infrastrukturen

Gleichmäßige Lastverteilung und stabile Ausgangsspannung durch aktives Load Sharing

DIN-Schienennetzgeräte

Optimierte Lastverteilung im Parallelbetrieb

Nvidia und Schneider setzen auf 800 VDC für KI-Rechenzentren

Für künftige MW-Racks

Nvidia und Schneider setzen auf 800 VDC für KI-Rechenzentren

Blick in ein Rechnzentrum

Wegbereiter für mehr Effizienz

Rechenzentren setzen auf Gleichstrom

Zafer Cankurtaran, Rittal: »Neue Rechenzentren werden in Zukunft eine komplette Gleichstrominfrastruktur und -versorgung vom Grid2Chip haben. Dann wird die Leistung eines Racks schon 1 MW betragen – Gleichstrom gehört die Zukunft im Rechenzentrum!«

حتى 1 ميغاواط لكل خزانة

التحول إلى التيار المستمر: مستقبل مراكز البيانات

Zafer Cankurtaran, Rittal: »Neue Rechenzentren werden in Zukunft eine komplette Gleichstrominfrastruktur und -versorgung vom Grid2Chip haben. Dann wird die Leistung eines Racks schon 1 MW betragen – Gleichstrom gehört die Zukunft im Rechenzentrum!«

Bis 1 MW pro Server Rack

Deshalb steigen Rechenzentren auf DC-Versorgung um

Übergabe des Zero-Waste-Zertifikats an inpotron Schaltnetzteile durch den TÜV SÜD (v.l.n.r.: P. Senor, T. Gog (beide TÜV SÜD), Hermann Püthe und Felix Storz (beide inpotron Schaltnetzteile)

Zertifizierung nach DIN SPEC 91436

Inpotron Schaltnetzteile: Vision-Zero-Waste-Zertifizierung

Branchenbarometer des deutschen Stromversorgungsmarktes von 2020 bis 2026

Von Aufschwung kann noch keine Rede sein

Dt. Strom-Markt: Keine Katastrophe, aber viel Luft nach oben

Bernhard Erdl, Puls im Gespräch mit Chefreporter Engelbert Hopf, Markt&Technik

Puls treibt sein Indien-Projekt voran

»Vielleicht ist Indien einmal unser größter Produktionsstandort«

Dr. Hartwig Stammberger, Manager Strategic Associations Direct Current von Eaton Industries und Sprecher des Vorstands der Open DC Alliance

So steigt die Effizienz sofort

»Rechenzentren geben Gleichstrom Schwung!«

Der Hauptsitz von Nvidia in Santa Clara.

US-Finanzminister

USA wollen keine Beteiligung an Nvidia

Das Logo von Nvidia am Hauptquartier in Santa Clara

Trotz Problemen mit China

Nvidia-Umsatz steigt um mehr als 50 Prozent

Im Bild (von links nach rechts): Engelbert Hopf, Markt&Technik, Dr. Alex Lidow, EPC, Iris Stroh, Markt&Technik

Bidirektionale GaN-Schalter über 600 V

»Humanoide Roboter sind eine faszinierende GaN-Anwendung«

Verkabelung

البنية التحتية السحابية في تركيا

تركيا تعزز البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات بصورة منهجية

Verkabelung

Fokus auf Rechenzentren und Cloud

Die Türkei baut IKT-Infrastruktur systematisch aus

Labornetzteil - Stromversorgung

Labornetzteile und elektronische Lasten

Schaltnetzteile: Der Investitionsbooster könnte etwas wuppen!

Kompakte AC/DC-Netzteile von Recom

Schukat electronic

Kompakte AC/DC-Netzteile

Robuste Stromversorgungs-Isolation von Murata

Murata Electronics

Robuste Stromversorgungs-Isolation

programmierbare Stromversorgung Genesys von TDK-Lambda

TDK-Lambda

Genesys geht in die Höhe

isolierter DC/DC-Wandler von Microchip

Microchip

Strahlungsgehärteter 15 W DC/DC-Wandler

Aufmacher_Thermalaging

Würth Elektronik eiSos

Thermische Alterung beherrschen

einphasige AC/DC-Netzteile der FLXPro-Serie von XP Power

XP Power geht neue Wege

FLXPro-Serie: Digital geregelt, konfigurierbar und modular

onsemi

SMPS-Matrix von onsemi

Der smarte Weg zur Stromversorgung

Nvidia

20 KI-Factories für Europa

Nvidia baut erste industrielle KI-Cloud in Deutschland

Bier Karsten und Horst

»Zuverlässig, nachhaltig und flexibel«

50 Jahre Recom: Firmenmanagement im Wandel der Zeit

ChatGPT

Rauscharme Netzteile

Optimale Röntgenbilder – exakte Diagnose

Strahlungsgehärtete GaN-Transistoren mit DLA-JANS-Zertifizierung

Infineon Technologies

»Rad-hard« GaN-Transistoren mit DLA-JANS-Zertifizierung

HybridPACK Drive G2

Infineon Technologies

Leistungsmodule für Traktionsumrichter von Rivian

Texas Instruments

Paradigmenwechsel

TI und Nvidia bringen 800 V DC in Rechenzentren

SAL

»DC-MicroGrid«-Projekt des SAL

Gleichstromnetze für die Industrie

Gleichstrom

Die Zeit ist reif

Gleichstrom ins Haus und ins Büro!

DC Industrie/Institut für Energieforschung der TH-OWL

Auf dem Weg zur DC-Factory

So funktioniert die Fertigung mit Gleichstrom

Schaltbau

Schaltbau

Gleichstromschütze für die Energiewende

Nahaufnahme von DC-Leitungen von Lapp

DC-Pilotprojekt

Lapp punktet mit Gleichstrom-Expertise bei Autobauer

Stammberger Hartwig

Gleichstrom für die Industrie

»Ein wesentliches Element der All Electric Society!«