电源管理IC

芯朋微十余款AI服务器电源产品集体量产:800V直降1V,国产芯片为何必须抱团突围?

AI服务器电源已经不是一颗芯片单挑全场的生意了。一头是800V高压直流母线,另一头是接近1V、动辄数百安培的GPU核心供电,中间还夹着48V母线、DCX、eFuse、POL和多相VRM。任何一个环节掉链子,昂贵的GPU都可能被迫“降智”。

AI服务器电源已经不是一颗芯片单挑全场的生意了。一头是800V高压直流母线,另一头是接近1V、动辄数百安培的GPU核心供电,中间还夹着48V母线、DCX、eFuse、POL和多相VRM。任何一个环节掉链子,昂贵的GPU都可能被迫“降智”。

芯朋微在2026年半年报中披露,十余款面向AI计算能源领域的产品已经陆续进入量产,包括1700V SiC辅助电源、隔离驱动、SiC/GaN驱动、兆赫兹级DCX控制器、8相/12相/16相VRM、70A/90A Cu-Clip DrMOS、eFuse和POL。这比“发布新品”更进一步,说明产品已经跨过了纯研发和展示阶段。

但“进入量产”不等于“进入某家AI服务器客户”,更不等于已经形成大规模收入。半年报没有逐一披露对应料号、客户、出货量和收入贡献。真正值得讨论的,是芯朋微为何不再押注一颗明星芯片,而是一次性把整条AI电源链搬上桌。

一、十余款产品不是堆数量,芯朋微想吃的是整条电源链

从芯朋微最新公开方案看,其AI数据中心电源布局可以拆成三级。高压侧以PN8703为代表,这是一颗1700V高压集成AC-DC转换器,目标是在800V HVDC系统中承担辅助供电;隔离驱动和SiC/GaN驱动则负责控制高压功率器件。到了中间母线,PN6867全桥DC/DC控制器、最高1.5MHz的PN6869 DCX控制器,以及PN7893、PN788X系列eFuse,开始处理48V母线变换和支路保护。

再往下,最靠近GPU和CPU的三次电源由PN68XX多相控制器、PN786X DrMOS及PN6850/PN6851 POL组成。控制器决定各相如何调度,DrMOS负责真正搬运大电流,eFuse负责热插拔与故障隔离,POL则照顾内存、接口和其他外围电源轨。 芯朋微真正想卖的不是十几颗互不相干的芯片,而是一套从800V母线一路走到1V Vcore的电源积木。

这套打法的价值在于减少跨厂商调试。控制器、功率级和保护器件来自不同供应商时,电流采样增益、温度反馈、死区时间、故障动作和遥测精度都要逐项磨合。由一家厂商提供组合方案,理论上可以缩短联调时间。但“一家配齐”只是起点,整套方案仍要经过平台、散热、软件和批次验证。

二、16相和90A很抢眼,但AI电源最怕“数字会打架”

芯朋微官网已经列出多颗具体控制器:PN6835为8相,支持PMBus、AVSBus和SVID;PN6844为12相,面向SVI3协议;PN6858为16相,同样支持PMBus和SVI3。与之配套的PN7864标称70A,采用5×6毫米封装;PN7865标称90A,同样为5×6毫米;PN7866则把90A能力压进4×6毫米封装。

这些参数已经进入国际主流产品的竞争区间。瑞萨RAA228227是处于Active状态的双路16相控制器,支持AVSBus、PMBus、NVM配置和PowerNavigator工具;TI TPS53685则是面向AMD平台的8相控制器,支持SVI3、PMBus、TLVR和NVM。换句话说,芯朋微已经可以在相数、协议和单相电流上坐到同一张参数桌旁。

问题是,AI电源从来不是“相数越多越好”。相数增加可以分担电流、降低单相热压力,却会增加布局、均流、时序和控制难度。70A或90A也是单颗功率级的产品能力,不等于整块加速卡可以简单按相数相乘获得输出电流。工程团队最终要看的,是负载突变时电压下冲多少、各相温差多大、TLVR耦合是否稳定、遥测是否准确,以及保护动作会不会误触发。

国产多相电源真正的门槛,不是做出16路PWM,而是让16路在高温、满载和快速瞬态下像一个人行动。

三、半年报写了“进入量产”,为什么还不能直接写成放量?

“进入量产”至少说明芯朋微的AI电源产品已经不只是实验室样品,但量产、客户采用和规模收入是三种不同状态。2026年上半年,芯朋微实现营业收入6.65亿元,同比增长4.57%;归母净利润1.58亿元,同比增长74.13%;研发费用1.41亿元,占营业收入21.24%。这些都是公司整体数据,不能拆成AI电源业务的收入和利润。

半年报没有披露PN6835、PN6858、PN7865或PN7893分别进入了哪些客户,也没有披露AI服务器产品的销售额、出货量、良率和收入占比。因此,目前可以确认的是十余款产品已陆续进入量产,不能确认的是它们已经全面进入某家GPU、服务器ODM或云厂商的批量BOM。

芯朋微官方材料还提出PN68XX可以对主流竞品进行Pin-to-Pin替代,但没有公开对应的完整竞品料号。采购不能把厂商的系列级宣传直接翻译成“焊上就能用”。即使引脚位置相同,补偿参数、启动时序、NVM配置、故障寄存器、遥测增益、散热焊盘和软件工具仍可能不同。 纸面兼容只能省下画板时间,不能省掉平台验证。

四、国产AI电源怎么导入?采购不能只盯单颗价格

AI电源方案导入首先要核对处理器协议。SVI2、SVI3、SVID、AVSBus和厂商私有协议不是同一种语言,多相控制器能不能与具体CPU、GPU或ASIC正常握手,比“最高支持16相”更早决定项目能否启动。随后还要验证负载阶跃、均流误差、过流保护、热关断、PMBus遥测和全温稳定性。

第二条线是功率与热设计。PN7864、PN7865和PN7866的额定电流不能脱离输入电压、开关频率、PCB铜厚、风冷或液冷条件单独比较。eFuse也不能只看60A或30A,还要看安全工作区、短路关断时间、锁存或打嗝模式,以及热插拔时是否会误动作。到了800V HVDC一侧,隔离耐压、浪涌、EMC、SiC/GaN栅极驱动和失效状态又是另一套考卷。

更现实的导入方式,是在新平台上并行验证外围POL/eFuse和核心VRM,同时为800V辅助电源、DCX及隔离驱动单独建立高压验证路径。采购还要取得评估板、调试工具、完整数据手册、勘误表、PCN机制、批次追溯和长期供货承诺,并保留第二来源与回退方案。

单颗国产芯片便宜,并不代表整套迁移便宜;但如果控制器、DrMOS、eFuse和POL能够完成同平台联合调试,国产方案节省的可能不只是器件成本,还有联调、库存和多供应商协调成本。

结论

芯朋微十余款AI电源产品进入量产,最重要的信号不是“国产又多了几颗芯片”,而是国产电源厂商开始从单点器件走向系统组合。从PN8703、PN6867和PN6869,到PN68XX、PN786X、PN788X和PN685X,产品矩阵已经覆盖高压输入、中间母线、核心VRM和外围电源轨。

但下一道门槛不再是把目录补齐,而是公开更具体的量产证据:哪些型号进入哪些平台、全温和满载表现如何、批次一致性怎样、出货规模多大、AI业务贡献了多少收入。 真正的里程碑,不是16相控制器或90A DrMOS单独量产,而是它们能够在同一块AI加速板上稳定协同,并被持续复制。

免责声明:本文仅作行业交流,不构成投资、采购或型号推荐。产品参数、量产状态及客户关系请以原厂和项目验证结果为准。

涉及厂商