边缘计算的发展与电源设计的挑战

发布者:EE小广播最新更新时间:2021-07-06 来源: EEWORLD关键字:边缘计算  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

作者:英飞凌科技电源与传感系统事业部应用市场总监 谢东哲


人类的生活在历经数次工业革命后,发生了巨大的变化。这中间的过程也对科学发展产生了重大的影响,使得科学研究与工业生产相结合,工程与科学的界限也愈来愈小。科学的不断发展让工业化得以大量实现,一系列的连锁反应促进了人类生活的进步,也推动了文化的繁荣、政治经济的发展,它的触角延伸到了人类社会的各个层面。到了二十世纪初,互联网的出现,引发了另一波数据革命,人类又走向了新的世界。


互联网的兴起,拉近了人与人之间的距离,让各类知识信息唾手可得。在这个虚拟世界中产生了新的人类社会,也就是社群;人类在这个虚拟世界中交流、学习、娱乐、购物和生活,经营自己的另一个面,享受一种无拘无束的自由。信息科学与信息工程在背后扮演着重要的角色,在传统科学领域中创造出新的研究方向。不同于以往专注在分子、粒子的领域,信息科技的关键在于如何解决零与一的问题,很多很多的零与一。


随着二十多年来互联网的发展,我们要处理的零与壹问题已经是不知道多少个指数级的增长。人类的生活大量地依靠互联网,也就是说大量的数据支撑着人类的生活,这些科技就像是架构一种行为模式,引导着人类,引导着生活中的器械,彼此和谐地工作,让人类的生活更美好,更有效率。人类在不知不觉中,凡事皆上网寻求解答,连出门要左转或右转都要先打开手机查找一下,比求神问卜还准。移动设备在二十世纪初大量出现,从单纯的通话功能,到连网拍照无所不能,也直接支持人类的数据生活,人们在上网寻求数据的同时,也产生了许多数据。据IDC发布《数据时代2025》的报告显示,全球每年产生的数据将从2018年的33ZB增长到175ZB,相当于每天产生491EB的数据。这么多的数据到哪里去了呢?全都上了云端。于是乎,若干年前,人们记忆犹新的“大数据”这个风光话题,在行业间炒热了好一阵子,最后竟是不了了之,许多因素让当时的数据没办法产生相对的价值。一则是存储的成本,当年的主流存储设备是硬盘,备份数据用的是磁带,从成本和速度的角度来看,还不具备绝对优势;二则是数据的筛选和再利用,人工智能对于海量数据的学习直到最近几年才快速地发展成形,当时的服务器架构还无法从大量的噪声数据中疏理出有用的片段。因此,出发点是正确的,只是科技还没到位。时间来到现在,每一项科技每一种服务都是大数据了,许多决策依赖大数据变的理所当然,所有的云计算都具备人工智能加速的功能。


 image.png


套用句中国人常用的谚语,“分久必合,合久必分”。在这么多年的数据演进中,巨大化的数据中心是显学,代表了强大的计算效能,高效率的能源使用,集中化的管理,以及庞大的规模经济。当服务本身不再是单纯的你问我答,巨大的集中式数据中心并不能满足更多元化的服务需求。举个例子,在全球COVID-19疫情期间爆红的Zoom,凭借着友好的界面、完善的用户体验以及流畅的速度,击败了各路网络巨擘们。其中一个原因便是Zoom在各地有区域型的服务节点,就近服务区域用户,提升反应速度服务质量。因此,分布式的数据服务有了其存在的价值,在分流数据量的需求下,服务本身亦需要快速的响应时间。在提升区域内服务频次上,远程的大数据中心就显得捉襟见肘,近端的计算或是远程专属的区域数据服务也就随之兴起。


不论是远程或近端,这些都算是云端服务的一环。也因此,从整个大趋势来看,云端服务产业的成长主导着服务器产业的发展。传统企业级的服务器领域已逐渐被数据中心的服务器所超越,特别是在过去一年全球疫情蔓延的情况下,企业被迫居家办公而尝试引入许多云端服务来处理员工的协同工作,更是加速了企业的数字化转型,从而催生了更多的数据中心需求。而企业的云端服务也同样有分成远程和近端,以达到不同应用的目的。


另一个大趋势是5G,5G肯定是传输和产生大量的数据,对于数据中心的需求不言而喻。5G的其他特点也使得用户需求无法通过单一的集中式数据中心而简单地满足。第一是大带宽,二是海量连接,最后是超低延迟。大带宽是终端消费者是最有切身体会的,快速地下载数据、看视频、直播、玩游戏。适当的近端数据中心,可以做好数据分流,提升服务质量。后两者比较偏工业应用,对于物联网以及即时通讯应用有着明显的帮助。因此,近端的数据存储和串流,近端的物与物的连接与信息处理,都不是远端大数据中心的优势,近端的边缘计算在5G的发展之下,更加显现出其存在的优势与价值。


根据电子时报的报导,部署在边缘的服务器数量快速增长, 2024年全球出货量将达470万台


 image.png

(资料来源:电子时报)


根据Omdia与电子时报的分析,这个产业的发展前景可期。那么哪些服务器是被定位成边缘计算服务器呢?在Omdia的定义中,服务响应时间在20ms内的,都是边缘计算的范畴。从Omdia的分析报告中,我们可以看到在目前市场的部署统计中,企业与二线CSP的占比是比较高的,推论属于企业内部的服务,例如用于邮件、本地存储、网络交换等方面的服务器,而二线CSP有许多贴近客户的较小型定制化服务,这些定制化的服务器也会被归类为边缘计算。那至于未来,随着更多的服务应用推出,也会有许多超低延迟服务的需求会推升边缘计算的热度。因为分析报告指出,各类市场中服务器部署在边缘的比重最大的两个市场是电信与超大规模CSP。所以超大规模CSP的增长估计是来自边缘服务的兴起,而电信边缘计算的大幅增长,估计是因为5G而起。


整个数据流从近端到远程,基本上仍然依赖数据中心,但是在中间和近端,随着服务的复杂度提升和响应时间的缩短,会有更多数据处理单元介入其中。这些说穿了都可以称为服务器,只是或大或小,多元或单一,其中都要有处理单元,可以是Intel平台,AMD平台,ARM平台,FPGA或是ASIC多种多样;也可以是运算数据、数据存储、网络交换等不同的功能;这完全取决于服务的内容。也因此服务器弹性的配置愈发重要,OCP中的OpenEdge就有考虑到这个弹性配置的方向,在单一机箱内,可以依需求摆放计算单元、存储单元或是网络交换单元,再者视各自的需求大小,适当调配装置的数量;不过现阶段,边缘计算的需求还只存在少量的服务需求中,大部分客户以使用标准型的服务器或者是小量定制化的服务器为主。


  image.png

(资料来源:Open Compute)


我们引用在OpenCompute联盟中,纬颖开发的OpenEdge服务器为例,左图为一个3U机箱,除电源供应器以外,有五个sleds可以配置计算单元、存储单元或是网络单元。右图则展示了一个半宽的计算单元。


在浪潮服务器的产品列表中,我们也可以观察到另一种产品对于边缘计算的解决方式:


 image.png

(资料来源:Inspur官网)


Inspur EIS200 edge microserver是基于Nvidia Jetson系列的微型服务器,它的目标就是在非常近端处解决网络对外质量较差的情况,以及数据传输延迟和信息安全的问题。而且通过Nvidia的人工智能平台,此种微型服务器可以在近端很好的解决复杂的演算问题。


image.png


Lenovo ThinkSystem SE350 Edge Server的解决方案也很有弹性,搭配最多 16 核心的 Xeon D 高效处理器、采用 1U 高度、半宽的机柜标准尺寸,体积只比笔记本电脑大一些。目前是用4G LTE 通讯协议(可加装外部天线)。为了轻巧方便,电源采用240W 12V Adapter ,但是如果加上1 张 NVidia T4 GPU 加速卡时,就会改用 -48V DC 350W的通信电源。


 image.png

(资料来源:Inspur官网)


浪潮NE5260M5是一款符合Open Telecom IT Infrastructure (OTII)标准的服务器,相对于标准型的产品,NE5260M5有着较短的机身,以符合电信机房的要求,也因为较小的尺吋,对于风流、散热、扩充卡等等配置,都有额外的考量。 NE5260M5有Nvidia EGX认证,可以配置T4 GPU,可以执行人工智能计算的功能。



 

(资料来源:Supermicro官网)


来自Supermicro的户外边缘服务器,具备IP65的防水防尘能力,操作温度在负40度到正50度,采用内部热交换器,具有诸多备援的功能,以承受室外和电信环境的挑战。


市场上还有许多来自传统工业电脑的产品,在执行边缘计算的工作。各类AIOT的应用、工厂内生产线的管理、卖场中的库存管理、各式传感系统的管理,一直都是传统工业电脑的领域。因此,边缘计算很早就在各式场景中使用许久,只是现在随着更多远端服务的兴起,5G带来的应用优势,让边缘计算的优势更加突显,也更加宽广。


刚才我们提过在边缘计算中有着采用各式平台的可能与弹性,从电源管理的角度,也有着多元化的发展。前面的例子提到,在大型的开放标准中,我们仍然看到主要是基于Intel的平台、Xeon服务器等级的处理器在软件和应用平台上有着最大的适配性。我们也有看到Skylake-D、Icelake-D的低功耗平台,较小的电源功耗有助于尺寸的缩小,也有助于较大量的部署,更小的Skyl


关键字:边缘计算  电源设计 引用地址:边缘计算的发展与电源设计的挑战

上一篇:对太阳能和储能设施进行基本监测iCoupler隔离式通信解决方案
下一篇:FTDI推出评估板,以配合其最新一代的USB电源传输IC

推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 10:33

OLED电源设计
有机发光二极管(OLED)的最大特色在于它是自发光体,不需要背光源和彩色滤光片,厚度比LCD薄; 此外,它还具有更宽的视角范围、更快的反应速度、更低的驱动电压,色彩和对比度也相对比LCD高,理论上可以达到更低耗,设计简单,是继LCD之后得到广泛认可的显示器明星。虽然Oled拥有如此多的优势,但其寿命比LCD短,因为OLED是电流驱动的自发光体,其材料与元件寿命相对缩短。 OLED的电源规格 一般小尺寸的OLED需要一组正电压(Vdd)和一组负电压(Vss)供电,电源架构可分为数码相机与手机架构两种。数码相机电源规格是:Vdd电压范围为3V 至6V, Vss电压范围为-7V至-10V;手机电源规格是:Vd
[电源管理]
OLED<font color='red'>电源设计</font>
便携式应用设备电源设计的新趋势
   目前,3G手机正在世界范围内加速推广。同时,更大的数据速率也带来了电流消耗和散热问题。目前的功率放大器均由电池直接供电,这虽然可以轻松实现系统实施,但根据这种标准制造的线性功率放大器在整个传送功率谱中只能实现较低的效率。如何以同样的高性能电池延长通话时间和电池寿命,是系统设计人员急需解决的问题。     图为射频功率放大器的损耗和低效率架构。在RF IN处,功率为28 dBm,对于天线处的III级功率要求,最大输出功率为24 dBm。因此,在最大功率时,附加功率效率(PAE)仅有40%。除PAE外,射频功率放大器的另一个重要规格是邻道功率/泄漏比(ACPR/ACLR)。由于功率放大器和其他子系统具有干扰无线电信道或系统的倾向,
[电源管理]
一个简单的单片机直流可调稳压电源设计
通过做直流稳压电源可以掌握A/D,D/A模块的使用,51单片机程序分为键盘处理、D/A、A/D和存储四个模块。运用扫描法,对键盘进行扫描,有按键就更改输入TLC5615 的数值,ADD按键是对数据进行加以操做,长按的话使步进值增大,实现快加,SUB按键与ADD按键同,预读取按键用于读取 AT24C04 中预置的数值,保存按键用于保存当前电压值;显示部分主要是对TLC549采集回来的电压进行处理显示,它主要是在定时器0的中断服务程序中显示,100ms刷新显示一次;TLC5615 模块,通过对dA的串行数据输入,使其在输出电压时可控,输出电压后经lm324,三极管,加上负载输出电压,输出电压后,用TLC549芯片100ms采集一次,送数
[单片机]
一个简单的单片机直流可调稳压<font color='red'>电源设计</font>
基于混合最优算法的高精度数控直流电源设计
1 设计任务 设计并制作数控直流电流源。输入交流200~240V,50Hz;输出直流电压≤10V。 要求:输出电流范围:200mA~2000mA;可设置并显示输出电流给定值,要求输出电流与给定值偏差的绝对值≤给定值的1%+10mA;具有步进调整功能,步进≤10mA;纹波电流≤2mA;改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,要求输出电流变化的绝对值≤输出电流值的1%+10mA。 2 系统设计方案 鉴于目前数控直流源一般采取运放构成的电流-电压转换电路与单片机结合,设计方案大多为开环系统,主控制器仅用于数字给定及显示,没有对输出电流进行检测和控制。本文在传统电路设计的基础上,利用控制系统中反馈与控制原理,引入电流负反馈,在采
[单片机]
一种基于DSP控制的数字开关电源设计
1  引言       数字控制的开关电源,从2005年左右开始受到市场追捧。原因是当时有许多电源制造厂家和半导体生产厂家开始将电源模块和控制工业IC投入市场。用DSP或者专用逻辑电路等以数字处理方式进行控制,可以得到稳定的输出电压和输出电流 。      数字电源是采用数字方式实现电源的控制、保护与通信的新型电源技术,可编程、优良的响应特性和数字环路控制为其优点或特点 。电源数字化后具有很强的适应性与灵活性,具备直接监测运行情况的能力,能够满足绝大多数电源用户需求;数字电源的自诊断以及在线输出调节的能力使调试和维护工作变的轻松;还可以通过远程诊断以确保持续工作的系统可靠性,实现故障警告管理、过电压过电流多层次保护、自动冗余并联等
[电源管理]
一种基于DSP控制的数字开关<font color='red'>电源设计</font>
服务于设计工程师的在线电源设计工具
电源设计的思路 过去 15 年来,开关电源的设计逐渐成为主流。 现在,开关电源的设计已不再是专家的任务,任何参与系统设计的人员都能够最终设计出自己的开关电源。 幸运的是, 各种专业水平的人都可以利用美国国家半导体的 WEBENCH%26;reg; 在线工具来设计开关稳压器。由于专业人员通常希望针对某些专用元件或目标性能来修改自己的设计,这些工具还允许进行定制设计。 这意味着可能会把一个原来工作完美的设计“优化”至不稳定的状态。 在线工具可以用来发现并纠正问题,完美地配合工程师思路的发展。 迈出第一步 在线电源设计的第一步是定义电源需求,包括电压范围、输出电压和负载电流。可能的解决方案会得到自动评估,并将一、两个推荐方案呈现给用户。
[电源管理]
单片开关电源设计概述及程序流程图
1设计概述 自从20世纪90年代以来,各种单片开关电源集成电路竞相问世,现已形成TOPSwitch、TOPSwitchⅡ、TOPSwitchFX、TOPSwitchGX、TinySwitch和TinySwitchII六大系列近百种型号。它们具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等显著优点,现已成为国际上开发250W以下中、小功率开关电源、精密开关电源及电源模块的优选集成电路。 单片开关电源不仅在整机电路设计、高频变压器设计、反馈电路、保护电路和关键元器件的选择方面有许多独到之处,而且特别适合用计算机来完成整个开关电源的设计工作,这已成为国际电源领域的一项新技术。由美国PI(PowerIntegratio
[电源管理]
单片开关<font color='red'>电源设计</font>概述及程序流程图
先进的同步整流控制器为基于LLC的电源设计提供简化设计等
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出了先进的同步整流(SR)控制器优化用于LLC谐振转换器拓扑结构。FAN6248需用的额外元件最少,提供高能效,简化热管理,提升整体系统可靠性,和简化LLC电源的设计。 FAN6248是用于现代高性能电源单元(PSU)的一个理想方案,这些应用要求在一个小的空间提供高可靠性和能效。典型应用包括服务器和台式电脑、游戏机、大屏LCD TV和OLED TV、网络、电信和LED照明。 该器件采用先进混合的SR控制法,结合瞬时漏电压检测与以前的开关周期信息。单独的100 V额定值检测输入准确地检测到两个SR MOSFET两端的漏源电压
[电源管理]
先进的同步整流控制器为基于LLC的<font color='red'>电源设计</font>提供简化设计等
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved