Содержание
NVIDIA Feynman, который ждут в 2028 году, может резко поднять цену силовой электроники в AI-стойках. По оценке Morgan Stanley Research, один только набор power semiconductor компонентов на стойку у Feynman тянет на $191 000+ (около 15,0 млн рублей) — это примерно в 17 раз больше, чем у решений поколения Blackwell.
Сколько стоят силовые компоненты у Blackwell, Rubin и Feynman
Morgan Stanley Research свёл в одну диаграмму оценку затрат на силовые полупроводники (power semi content) для нескольких поколений стоек NVIDIA. Речь не про цену всей стойки, а про стоимость силовой электроники и связанных узлов питания.
Базовая точка — Blackwell/B200: около $11 234 (примерно 900 000 рублей) на стойку только по power semi. Дальше цена растёт по мере усложнения стоек: GB200 добавляет ещё около $4 000 (примерно 300 000 рублей), а GB300 — ещё $3 500 (примерно 300 000 рублей). В сумме по Blackwell в верхней конфигурации выходит около $17 761 (примерно 1,4 млн рублей).
Следующий шаг — Rubin, запуск которого ожидают позже в этом году. Для него power semi content оценивают выше $33 000 (около 2,6 млн рублей), то есть примерно в 3 раза дороже, чем у Blackwell GB200.
Ещё выше — стойки Rubin Ultra: оценка около $95 000 (примерно 7,5 млн рублей) только на силовые полупроводники. А у Feynman эта цифра, по расчётам, удвоится и уйдёт за $191 000 (около 15,0 млн рублей).
Что именно раздувает смету: VRM, конвертеры и блоки питания
Внутри этой суммы львиную долю занимают не «какие-то абстрактные контроллеры», а конкретные узлы, которые держат мегаватты на стойку и кормят сотни ускорителей.
- PCS (Power Conversion System): 27% от общей стоимости power semi
- VRM 2-й стадии (VPD/SiVR): 26%
- PSU (блоки питания стойки): 19%
- Lateral VRMs: 15%
- IBC (1st Stage Intermediate Bus Converter): 4-5%
- BBU/UPS (резервное питание): 4-5%
Остаток распределяется по мелочам с одноцифровой долей: свитчи, NIC и eFuses.
Почему NVIDIA уходит на 800 VDC и причём тут мегаваттные стойки
Параллельно NVIDIA уже заявила о переходе на 800 VDC в будущих AI-датацентрах. Компания хочет заменить старые стандарты 48V/54V, чтобы снять ограничения по току, меди и габаритам кабельного хозяйства. Описание подхода NVIDIA вынесла отдельно на своей странице про 800 VDC architectures.
- Место в стойке: в GB200 NVL72 и GB300 NVL72 стоит до восьми power shelves, чтобы питать compute и switch shelves. Если масштабировать 54 VDC на мегаватт, под питание уходит до 64U в стойке Kyber, и под вычисления не остаётся места.
- Медь: для 1 МВт на 54 VDC нужна шина до 200 кг меди. В датацентре на 1 ГВт только на rack busbars может уйти до 200 000 кг меди.
- Потери и надёжность: цепочка с повторными AC/DC преобразованиями менее эффективна и добавляет точки отказа.
У 800 VDC логика обратная: выше напряжение — ниже ток, проще разводка и меньше потерь. NVIDIA также подчёркивает роль силовой электроники на GaN и SiC для эффективного высоковольтного переключения. В таких системах отдельно закладывают компоненты безопасности: твердотельные реле, высоковольтные hot-swap модули и изолированные датчики.
По плану NVIDIA, 800 VDC сначала появится в стойках Kyber, которые ожидают в 2027 году. Эти стойки должны работать с семейством Rubin Ultra в плотной конфигурации на 576 ускорителей и жидкостным охлаждением на 600 кВт.
Сама линейка Feynman, по тем же оценкам, идёт следом за Rubin и намечена на 2028 год.