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AI算力扩张,功率半导体迎来新一轮竞争
李彦| 2026-10-06 18:00:00
半导体,功率,AI

出品/未来科技界

作者/李彦

编辑/杨宇

当算力竞争从单颗芯片走向整套系统,供电能力能否跟上?

过去一年,AI算力扩张正在推动基础设施重新设计。2025年5月20日,英伟达公布800V高压直流供电架构,计划从2027年起支持兆瓦级及更高功率机架;2026年3月,华为在MWC期间面向海外展示Atlas 950 SuperPoD等超节点产品,通过大规模互联提升系统算力。计算单元越集中,电力输送、转换效率和运行稳定性的要求也越高,供电开始成为影响算力释放的关键环节。

这也将AI带来的产业机会,进一步传导至功率半导体。承担电能转换的功率器件,以及配套的控制、驱动芯片,需要在更小空间内处理更大功率,并应对计算负载的快速变化。

近期,东微半导发布《算力服务器供电系统白皮书》,围绕服务器多级供电链路展开布局。此前,公司已完成对数字能源控制芯片企业慧能泰的控股,从功率器件向控制、驱动及系统方案延伸。

需求增长打开了市场,供电升级则抬高了门槛。对于功率半导体厂商而言,竞争正在从单颗器件的性能,延伸至整套供电方案的效率、可靠性与交付能力。

算力走向系统,供电也要重新设计

过去几年,GPU、高带宽存储器(HBM)、先进封装和光模块先后成为产业关注的重点,分别回应了计算能力、数据读取和大规模互联的需求。随着更多计算单元被集成到机架和超节点中,供电系统也需要同步升级:既要输送更多电力,又要控制损耗和发热,还不能占用过多空间。

电压成为其中一个关键变量。在相同功率下,提高配电电压可以降低电流,减轻线缆、铜排和散热的压力。英伟达推动800V高压直流供电架构,正是为了适应更高功率机架的需求,减少低压大电流配电带来的材料消耗与空间占用。

不过,提高配电电压只解决了电力输送的一部分问题。计算芯片需要的是低压大电流,从配电端到芯片端,电能仍需经过逐级转换。前端电源要尽可能降低大功率转换中的损耗,靠近芯片的供电环节则要在有限面积内,及时应对计算负载变化,保持电压稳定。

这使得AI电源对半导体产品的要求,从单颗器件延伸至多个环节的配合。

碳化硅、氮化镓等材料为降低损耗、提高开关频率提供了更多选择,但材料优势能否转化为实际效果,还取决于控制、驱动、封装和散热设计。一颗功率开关器件即使性能出色,如果控制调节不及时、驱动不匹配,整套电源的效率与稳定性仍会受到影响。客户需要同时评估的,是这些器件组合起来之后的表现。

国际厂商已经围绕这种需求扩展产品与方案。德国功率半导体大厂英飞凌科技,将控制器、驱动芯片、功率开关和保护产品覆盖至从电网到计算核心的多个转换环节;美国模拟与嵌入式芯片大厂德州仪器(Texas Instruments,简称TI),则在2026年3月展示了完整的800V直流供电架构及多项参考设计,推动客户从整条供电路径优化效率和功率密度。(资料来源:英飞凌官方材料、德州仪器官方发布)

这也在改变供应商参与客户项目的方式。东微半导IC技术部总监王毅博士向「未来科技界」指出,从功率器件延伸至系统方案,最大的难点在于产品定义,即准确理解客户的实际需求,并将其转化为芯片的技术规格。这要求供应商掌握控制逻辑、电磁干扰等系统设计能力,更早参与客户的方案开发。随着供电系统日益复杂,器件性能与价格之外,能否减少适配和调试中的反复,也开始影响客户对供应商的选择。

功率器件厂商,为何还要做控制芯片

客户对系统能力的要求,正在推动东微半导从熟悉的功率器件领域,向控制芯片延伸。

东微半导原有优势集中在功率开关器件,负责电路通断,直接影响电能转换的损耗与效率。但在一套电源中,何时开关、如何随负载变化调整,需要控制芯片作出判断,再由驱动芯片推动功率器件执行。三者之间的配合,决定了器件性能能够在系统中发挥多少。

王毅向「未来科技界」指出,在48V转12V等功率密度要求较高的环节,客户希望在更小面积内处理更大功率,这需要控制器、驱动器和功率器件共同优化,涉及接口、布局与控制方式等多个方面。客户需求的变化,推动公司从提供单一器件,向配套控制和系统支持延伸。

收购慧能泰,为这一步补充了数字控制能力。2026年5月,东微半导披露,已完成对慧能泰53.09%股权的收购及工商变更。随后,双方展示了基于HP1000A数字控制器的中间母线电源方案,将原有功率器件与新增控制能力结合起来。

对于器件厂商而言,进入控制芯片领域,还需要积累算法、软件和应用支持经验。引入成熟团队,可以缩短从研发到产品导入的时间,也为既有客户提供更多配套选择。并购能否形成协同,最终仍要落实到具体产品的共同开发与交付。

此次东微半导发布的《算力服务器供电系统白皮书》,进一步呈现了公司的布局思路:围绕前端一次电源、中间母线电源以及芯片端稳压环节,组合功率器件、控制和驱动产品,覆盖电能从输入到计算芯片的多级转换。

以48V转12V的中间母线电源为例,控制芯片需要与功率器件配合,在有限空间内完成高效降压,相应产品正在推进测试与导入。在前端电源环节,公司则将功率器件与数字控制等产品组合为5.5kW电源演示方案,供客户验证,并根据自身需求进一步调整。

王毅介绍,这类方案有两方面作用:客户可以在实际电路中评估器件表现,公司也能借此验证新控制芯片及算法。对于具备研发能力的电源厂商,东微提供方案框架和产品组合,由客户继续优化;对于需要更多支持的客户,公司则参与更完整的方案开发。

参考设计由此成为连接器件与客户应用的一步。随着产品范围扩大,东微半导承担的工作也从器件选型延伸至系统调试、故障分析和持续支持。这些能力的积累,将决定新增控制芯片能否与原有功率器件一起进入客户的量产项目。

景气回升之后,企业靠什么留下来

AI电源需求增长,已经有了收入层面的体现。英飞凌披露,其2025财年AI服务器业务收入超过7亿欧元,接近2024财年的三倍。

国内厂商同样感受到了变化。王毅向「未来科技界」介绍,服务器电源需求正在带动相关产品放量,部分高端产品供需趋紧。今年的价格调整,既有上游晶圆成本上涨的因素,也有高端产品需求增加的推动。

不过,将这一变化概括为功率半导体全面进入“量价齐升”,仍然过于简单。

今年功率半导体调价存在两类原因:一类来自晶圆等上游成本上涨,企业需要向下游传导压力;另一类来自AI带动部分高端产品需求增加,供需关系改善。

增量集中在哪里,企业就需要重新选择如何参与竞争。

专业厂商可以继续深耕关键器件,依靠性能和工艺优势,与控制芯片、电源厂商合作进入客户项目;平台型厂商则扩大控制、驱动与功率产品组合,增加单个项目的供货范围;系统能力更强的企业,进一步提供模块和参考设计,承担更多适配工作。

英飞凌、德州仪器正向后两种路径延伸,东微收购慧能泰,也是在补充控制能力。产品线扩大后,企业有机会获得更多收入,同时需要承担更高的研发、验证和服务投入。多种产品能否共同进入量产项目,决定了这种扩张的实际价值。

对国内厂商而言,算力架构升级正在打开新的设计窗口。客户需要重新定义供电规格、选择器件组合,给了供应商更早参与开发的机会。但进入设计只是起点,后续仍要通过可靠性验证,并保障持续供货。

AI需求带来订单,供电升级改变竞争。功率半导体企业能否延续增长,既取决于眼下卖出多少产品,也取决于能否进入客户下一代供电方案。

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