{"id":13970,"date":"2026-06-23T09:00:00","date_gmt":"2026-06-23T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/tps-elektronik.com\/?p=13970"},"modified":"2026-05-25T09:36:10","modified_gmt":"2026-05-25T07:36:10","slug":"tps-data-center-power-supply-design-service-custom-rack-mount-power-shelf-and-crps-module-integration-for-high-density-server-and-ai-workloads","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tps-elektronik.com\/fr\/tps-data-center-power-supply-design-service-custom-rack-mount-power-shelf-and-crps-module-integration-for-high-density-server-and-ai-workloads\/","title":{"rendered":"TPS Data Center Stromversorgungs-Design-Service: Kundenspezifische Rack-Mount Power Shelf- und CRPS-Modul-Integration f\u00fcr hochdichte Server- und KI\u2011Arbeitslasten"},"content":{"rendered":"<article class=\"blog-post\" lang=\"de\"><header>\n<p>Systemintegratoren, Schaltschrankbauer und Beschaffungsteams scheitern selten, weil ihnen eine Stromversorgungsspezifikation fehlt. Sie verlieren Zeit \u2014 und Budget \u2014 wenn die standardm\u00e4\u00dfigen Rack\u2011Mount Power Shelves aus den Katalogen der Distributoren nicht die Dichte\u2011, Effizienz- oder Steuerungsanforderungen der n\u00e4chsten Generation von KI\u2011Server\u2011Racks erf\u00fcllen k\u00f6nnen. Ein 48\u202fV\u2011Shelf mit 15\u202fkW Leistung und einfacher analoger Steuerung mag f\u00fcr ein herk\u00f6mmliches Compute\u2011Cluster ausreichen. Es wird jedoch kein Rack mit acht GPU\u2011beschleunigten Knoten unterst\u00fctzen, das 30\u202fkW mit PMBus\u2011Telemetrie pro Modul, dynamischer Phasenabschaltung und N+1\u2011Redundanz ben\u00f6tigt \u2014 und bei einem Einzelmodulausfall den gesamten Workload ungedrosselt weiterlaufen lassen muss.<br \/>Der <strong>data center power supply design<\/strong> service von TPS Elektronik schlie\u00dft diese L\u00fccke durch einen vollst\u00e4ndig kundenspezifischen, schl\u00fcsselfertigen Entwicklungsprozess \u2014 vom Konzept und Schaltplan \u00fcber das PCB\u2011Layout, die thermische und EMV\u2011Validierung, den Prototypenbau bis hin zur Serienfertigung. Dieser Service integriert sich nahtlos in die umfassenderen EMS\u2011F\u00e4higkeiten von TPS, einschlie\u00dflich Leiterplattenbest\u00fcckung, Kabelkonfektionierung und System\u2011Box\u2011Build \u2014 alles unter einem Qualit\u00e4tsmanagementsystem.<\/p>\n<p><a class=\"cta-primary\" href=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/services\/entwicklung-engineering\/\">Fordern Sie eine Stromversorgungs-Design\u2011Beratung an \u2192<\/a><\/p>\n<\/header><nav class=\"toc\" aria-label=\"Inhaltsverzeichnis\">\n<h2 id=\"toc-de\">Inhaltsverzeichnis<\/h2>\n<ol>\n<li><a href=\"#de-why\">Warum kundenspezifisches Power Shelf\u2011Design f\u00fcr KI und hochdichte Workloads wichtig ist<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#de-capability\">\u00dcbersicht der TPS Stromversorgungs-Design\u2011F\u00e4higkeiten<\/a>\n<ol>\n<li><a href=\"#de-pshelf\">Kundenspezifisches Power Shelf\u2011Design: mechanische und elektrische Integration<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#de-crps\">CRPS\u2011Modul\u2011Integration und Stromschienen\u2011Architektur<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li><a href=\"#de-thermal\">W\u00e4rmemanagement und Effizienzoptimierung<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#de-control\">Steuerung, \u00dcberwachung und Redundanz<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#de-development\">Entwicklungsprozess: von der Spezifikation zur Produktion<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#de-cert\">Zertifizierungen und Konformit\u00e4t f\u00fcr Data Center Stromversorgungssysteme<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#de-rfq\">RFQ\u2011Checkliste f\u00fcr kundenspezifisches Stromversorgungs-Design<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#de-faq\">FAQ<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/nav>\n<section id=\"de-why\">\n<h2>1. Warum kundenspezifisches Power Shelf\u2011Design f\u00fcr KI und hochdichte Workloads wichtig ist<\/h2>\n<p>Ein standardm\u00e4\u00dfiges 1U- oder 2U\u2011Rack\u2011Mount Power Shelf aus einem Breitbandkatalog bietet eine feste Ausgangsspannung, eine vorbestimmte Anzahl von Steckpl\u00e4tzen und eine begrenzte oder keine digitale Kommunikation. F\u00fcr ein Allzweck\u2011Serverrack sind diese Einschr\u00e4nkungen akzeptabel. F\u00fcr ein KI\u2011Trainingscluster, in dem jedes Rack \u00fcber 40\u202fkW aufnehmen kann und die GPU\u2011Leistungsaufnahme w\u00e4hrend der Trainingsl\u00e4ufe dynamisch schwankt, wird ein Katalog\u2011Shelf zu einem Leistungsengpass. Es kann die Ausgangsspannung nicht dynamisch anpassen, um die GPU\u2011Stromeffizienz zu optimieren. Es fehlt die f\u00fcr eine vorausschauende Fehleranalyse erforderliche Strom\u00fcberwachung pro Modul. Und es erf\u00fcllt oft nicht die strengen EMV\u2011Anforderungen auf Rack\u2011Ebene, wenn Dutzende von Shelves gleichzeitig betrieben werden.<\/p>\n<p>Kundenspezifisches Power Shelf\u2011Design l\u00f6st diese Einschr\u00e4nkungen, indem es die Stromversorgungsarchitektur auf die spezifischen elektrischen und mechanischen Anforderungen des Racks und des Workloads abstimmt. TPS entwickelt Shelves, die CRPS\u2011Module (Common Redundant Power Supply) \u2014 ein von OCP standardisierter Formfaktor, der f\u00fcr hochdichte Rechenzentren weit verbreitet ist \u2014 in einen mechanischen Rahmen mit integrierter Backplane, Stromschienenverteilung und optionalen Batterie\u2011Backup\u2011Schnittstellen integrieren. Das Ergebnis ist ein Stromversorgungssystem, das genau in die Zielracktiefe passt, die exakt erforderliche Ausgangsspannung und Nennleistung liefert und Echtzeit\u2011Telemetriedaten an den Rack\u2011Management\u2011Controller \u00fcbertr\u00e4gt. F\u00fcr einen breiteren \u00dcberblick, wie kundenspezifische Stromversorgungsl\u00f6sungen bei TPS entwickelt werden, besuchen Sie die <a href=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/fr\/kundenspezifische-stromversorgungen\/\">Seite f\u00fcr kundenspezifische Stromversorgungen<\/a>.<\/p>\n<\/section>\n<section id=\"de-capability\">\n<h2>2. \u00dcbersicht der TPS Stromversorgungs-Design\u2011F\u00e4higkeiten<\/h2>\n<p>Der Entwicklungsservice von TPS Elektronik f\u00fcr Data Center Stromversorgungen deckt den gesamten Engineering\u2011Zyklus ab. Der Service beginnt mit einer detaillierten Anforderungsspezifikation und durchl\u00e4uft Systemarchitektur, Bauteilauswahl, Schaltplandesign, PCB\u2011Layout, mechanisches Geh\u00e4use\u2011 und Stromschienen\u2011Design, Prototypenbau und umfassende Validierungspr\u00fcfungen. Sobald das Design verifiziert ist, kann TPS das Produkt innerhalb seiner EMS\u2011Einrichtungen in die Serienfertigung \u00fcberf\u00fchren und bietet einen einzigen verantwortlichen Partner vom Konzept bis zur Volumenlieferung.<\/p>\n<h3 id=\"de-pshelf\">2.1 Kundenspezifisches Power Shelf\u2011Design: mechanische und elektrische Integration<\/h3>\n<p>Das Power Shelf ist sowohl ein elektrisches als auch ein mechanisches System. Elektrisch muss es die Ausg\u00e4nge mehrerer Leistungsmodule zu einer einzigen Hochstrom\u2011Sammelschiene mit minimalem Spannungsabfall und minimaler parasit\u00e4rer Induktivit\u00e4t zusammenf\u00fchren. Mechanisch muss es in die begrenzte 1U- oder 2U\u2011H\u00f6he eines 19\u2011Zoll\u2011Standardracks passen, die Tiefenbeschr\u00e4nkungen des Schranks einhalten und einen Front\u2011to\u2011Rear- oder Side\u2011to\u2011Side\u2011Luftstrom gew\u00e4hrleisten, der mit der K\u00fchlstrategie des Racks \u00fcbereinstimmt.<\/p>\n<p>TPS adressiert diese Anforderungen durch einen integrierten ECAD\u2011MCAD\u2011Designprozess. Das Elektroteam entwirft die Backplane oder Stromschienenverteilung, OR\u2011ing\u2011Schaltungen, Eingangsfilter und Schutzbeschaltungen, w\u00e4hrend das Mechanikteam gleichzeitig das Blechgeh\u00e4use, die Modulf\u00fchrungsschienen und die Steckerausrichtung konstruiert. Dieser parallele Engineering\u2011Ansatz stellt sicher, dass die endg\u00fcltige Baugruppe die elektrischen Leistungsziele (Effizienz, Restwelligkeit, Einschwingverhalten) ohne mechanische St\u00f6rungen oder thermische Hotspots erreicht. F\u00fcr mehr dazu, wie dieser Designprozess komplexe Systeme unterst\u00fctzt, lesen Sie die Fallstudie zu <a href=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/case-studies\/individuelle-stromversorgung-und-batterietestsysteme\/\">kundenspezifischem Stromversorgungsdesign und Batterietestsystemen<\/a>.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-14037\" src=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Custom-Rack-Mount-Power-Shelf-Integration-High-Density-Data-Center-1.jpg\" alt=\"Custom Rack Mount Power Shelf CRPS Module Integration High Density Data Center\n\n\" width=\"1920\" height=\"1080\" \/><\/p>\n<h3 id=\"de-crps\">2.2 CRPS\u2011Modul\u2011Integration und Stromschienen\u2011Architektur<\/h3>\n<p>CRPS\u2011Module bieten einen standardisierten Stromversorgungs-Formfaktor (185\u202fmm \u00d7 73,5\u202fmm \u00d7 40\u202fmm f\u00fcr das g\u00e4ngige 1U\u2011Format) mit Ausgangsleistungen typischerweise von 1,6\u202fkW bis 3,2\u202fkW pro Modul. Durch die Kombination mehrerer CRPS\u2011Module auf einem einzigen Power Shelf kann die gesamte Rack\u2011Leistung von einigen Kilowatt auf \u00fcber 30\u202fkW skaliert werden. TPS entwirft die Backplane und das Stromschienensystem, das diese Module verbindet, und stellt sicher, dass die Stromaufteilung gleichm\u00e4\u00dfig ist, dass das Einstecken und Entnehmen im laufenden Betrieb den Ausgangsbus nicht st\u00f6rt und dass ein Einzelmodulausfall isoliert wird, ohne die verbleibenden Module zu beeintr\u00e4chtigen.<\/p>\n<p>Das Stromschienen\u2011Design ist ein kritisches Element. Bei 48\u202fV und 600\u202fA verursacht ein 1\u202fm\u03a9\u2011Widerstand in einer Stromschienenverbindung 360\u202fW Verlustw\u00e4rme \u2014 inakzeptabel in einer dichten Rack\u2011Umgebung. TPS entwirft Stromschienen aus Kupferflachmaterial mit Silber- oder Zinnbeschichtung, dimensioniert zur Begrenzung von Spannungsabfall und Temperaturanstieg. Isolationskoordination und Kriechstrecken werden gegen die Anforderungen der <a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/69308\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">IEC 62368\u20111<\/a> verifiziert, und wo erforderlich werden Teilentladungspr\u00fcfungen zur Hochspannungsisolation durchgef\u00fchrt. F\u00fcr weitere technische Details zur Leistungselektronikentwicklung siehe den Artikel zum <a href=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/fr\/buck-boost-konverter-design-pcb-layout-zuverlaessigkeit\/\">Buck\u2011Boost\u2011Konverter\u2011Design und PCB\u2011Layout\u2011Zuverl\u00e4ssigkeit<\/a>.<\/p>\n<\/section>\n<section id=\"de-thermal\">\n<h2>3. W\u00e4rmemanagement und Effizienzoptimierung<\/h2>\n<p>Effizienz ist in einem Rechenzentrum keine abstrakte Gr\u00f6\u00dfe \u2014 sie bestimmt direkt die Betriebskosten und die Anforderungen an die K\u00fchlungsinfrastruktur. Ein Power Shelf, das mit 94\u202f% Effizienz arbeitet, gibt 6\u202f% seiner Nennausgangsleistung als W\u00e4rme ab. Bei 30\u202fkW Ausgangsleistung sind das 1,9\u202fkW W\u00e4rme, die das Rack\u2011K\u00fchlsystem abf\u00fchren muss. Eine Verbesserung der Effizienz auf 96\u202f% reduziert die W\u00e4rmeabgabe auf 1,25\u202fkW \u2014 eine Reduzierung um 34\u202f%, die sich \u00fcber Hunderte von Racks vervielfacht.<\/p>\n<p>TPS optimiert die Power Shelf\u2011Effizienz durch mehrere Designentscheidungen. Die Leistungstopologie wird zur Minimierung von Schalt- und Leitverlusten ausgew\u00e4hlt: verschachtelter Boost\u2011PFC f\u00fcr die AC\u2011Eingangsstufe, phasenverschobener Vollbr\u00fccken- oder LLC\u2011Resonanzwandler f\u00fcr die DC\/DC\u2011Stufe und Synchrongleichrichtung mit MOSFETs mit niedrigem Rds(on) f\u00fcr den Ausgang. Bei der Bauteilauswahl werden GaN\u2011FETs oder SiC\u2011Dioden bevorzugt, wo der Effizienzgewinn den Kostenzuschlag rechtfertigt. Die thermische Simulation validiert, dass die Hotspot\u2011Temperaturen unter den Worst\u2011Case\u2011Umgebungsbedingungen (typisch 40\u202f\u00b0C Einlassluft) innerhalb der Bauteilgrenzwerte bleiben. F\u00fcr weiteren Kontext, wie das thermische Design in die \u00fcbergreifende Systementwicklung integriert wird, siehe die \u00dcbersicht der <a href=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/fr\/entwicklungs-dienstleistungen-hardware-firmware-protokoll\/\">Entwicklungsdienstleistungen f\u00fcr Hardware, Firmware und Protokoll<\/a>.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-14032\" src=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Data-Center-Power-Supply-Design-Engineering-Electrical-Schematic-Review-DFM-Workstation-2.jpg\" alt=\"Data Center Power Supply Design Engineering Electrical Schematic Review DFM Workstation\n\n\" width=\"1920\" height=\"1080\" \/><\/p>\n<\/section>\n<section id=\"de-control\">\n<h2>4. Steuerung, \u00dcberwachung und Redundanz<\/h2>\n<p>Moderne Data Center Power Shelves sind nicht nur Stromrichter; sie sind gemanagte Subsysteme innerhalb der digitalen Infrastruktur des Racks. TPS integriert digitale Steuerungs- und \u00dcberwachungsfunktionen in jedes kundenspezifische Power Shelf\u2011Design. Die PMBus\u2011Kommunikation auf jedem CRPS\u2011Modul erm\u00f6glicht die Echtzeit\u2011\u00dcberwachung von Eingangs- und Ausgangsspannung, Strom, Leistung, Temperatur, L\u00fcfterdrehzahl und Fehlerstatus. Der Shelf\u2011Controller fasst diese Daten zusammen und stellt sie dem Rack\u2011Management\u2011Controller \u00fcber eine Standardschnittstelle (typisch I\u00b2C oder Ethernet) zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n<p>Redundanz ist eine grundlegende Anforderung. TPS entwirft Shelves, die N+1- oder 2N\u2011redundante Modulkonfigurationen unterst\u00fctzen. Aktive OR\u2011ing\u2011Schaltungen mit verlustarmen MOSFETs stellen sicher, dass ein Kurzschlussausfall eines Moduls nicht die gemeinsame Ausgangssammelschiene herunterzieht. Hot\u2011Swap\u2011Controller begrenzen den Einschaltstrom w\u00e4hrend des Moduleinbaus und verhindern St\u00f6rungen der Busspannung. Diese Funktionen werden w\u00e4hrend des Prototypentests sowohl unter station\u00e4ren als auch unter dynamischen Lastbedingungen validiert. Eine relevante Fallstudie, wie kundenspezifisches Power\u2011Design zuverl\u00e4ssige Testsysteme unterst\u00fctzt, finden Sie im Artikel \u00fcber <a href=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/massgeschneidertes-stromversorgungsdesign-technischer\/\">ma\u00dfgeschneidertes Stromversorgungsdesign f\u00fcr Batterietestsysteme<\/a>.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-14027\" src=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Data-Center-Rack-Power-Architecture-Diagram-Redundant-48V-Busbar-Distribution-OR\u2011ing-Circuit-3.jpg\" alt=\"Data Center Rack Power Architecture Diagram Redundant 48V Busbar Distribution OR\u2011ing Circuit\n\n\" width=\"1920\" height=\"1080\" \/><\/p>\n<\/section>\n<section id=\"de-development\">\n<h2>5. Entwicklungsprozess: von der Spezifikation zur Produktion<\/h2>\n<p>TPS folgt einem strukturierten Entwicklungsprozess f\u00fcr kundenspezifische Stromversorgungsprojekte, der darauf ausgelegt ist, Risiken zum fr\u00fchestm\u00f6glichen Zeitpunkt zu erkennen und zu beseitigen. Der Prozess umfasst:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Anforderungsanalyse<\/strong>: TPS\u2011Ingenieure arbeiten mit dem Kunden, um die elektrischen Spezifikationen (Eingangsspannungsbereich, Ausgangsspannung und -strom, Effizienz, \u00dcberbr\u00fcckungszeit), mechanische Randbedingungen (Formfaktor, Tiefe, Steckerpositionen), Steuerungsschnittstellen (PMBus, analog, diskrete Signale) und die anwendbaren Normen (IEC\u202f62368\u20111, CISPR\u202f32, EN\u202f55032) zu definieren.<\/li>\n<li><strong>Systemarchitektur und Bauteilauswahl<\/strong>: Topologieauswahl, Identifikation der Schl\u00fcsselbauteile (Leistungshalbleiter, Magnetik, Kondensatoren) und Entwicklung des Blockdiagramms.<\/li>\n<li><strong>Schaltplan- und PCB\u2011Layout<\/strong>: Detailliertes Design, erfasst im ECAD, mit DFM\u2011Pr\u00fcfung und thermischer Simulation. F\u00fcr komplexe Platinen nutzt TPS dieselben PCB\u2011Design\u2011F\u00e4higkeiten, die in den <a href=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/fr\/softwareentwicklung-medizinische-geraete-pcb-design-dienstleistungen\/\">PCB\u2011Design\u2011Dienstleistungen f\u00fcr Medizinger\u00e4te<\/a> und den Ressourcen zum <a href=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/leistungsschalterdesign-schalttafel-software-pattern-ecad-mcad-fpga-integration\/\">Leistungsschalter-Design<\/a> beschrieben sind.<\/li>\n<li><strong>Mechanisches Design<\/strong>: Geh\u00e4use- und Stromschienen\u2011Design im MCAD, integriert mit dem elektrischen Layout zur Sicherstellung der Steckerausrichtung und thermischen Schnittstellenintegrit\u00e4t.<\/li>\n<li><strong>Prototypenbau und Pr\u00fcfung<\/strong>: Montage der ersten Einheiten, gefolgt von Funktionspr\u00fcfung, Effizienzmessung, thermischer Validierung in einer kontrollierten Kammer, EMV\u2011Vorpr\u00fcfung und Sicherheitsverifikation.<\/li>\n<li><strong>Produktionstransition<\/strong>: Nach der Designvalidierung kann TPS das Power Shelf in Serie fertigen und nutzt dabei seine EMS\u2011F\u00e4higkeiten f\u00fcr die Leiterplattenbest\u00fcckung, Kabelkonfektion und Systemintegration. Dieser vollst\u00e4ndige Lebenszyklus\u2011Ansatz ist im Leitfaden zu den <a href=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/fr\/entwicklungs-dienstleistungen-hardware-firmware-protokoll\/\">Entwicklungsdienstleistungen f\u00fcr Hardware, Firmware und Protokoll<\/a> weiter ausgef\u00fchrt.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<section id=\"de-cert\">\n<h2>6. Zertifizierungen und Konformit\u00e4t f\u00fcr Data Center Stromversorgungssysteme<\/h2>\n<p>Die Konformit\u00e4t ist bei den Entwicklungsprojekten von TPS kein nachtr\u00e4glicher Gedanke. Der Designprozess bezieht die relevanten Normen von Anfang an ein. F\u00fcr Data Center Power Shelves, die f\u00fcr den europ\u00e4ischen Markt bestimmt sind, gelten die Niederspannungsrichtlinie (2014\/35\/EU) und die EMV\u2011Richtlinie (2014\/30\/EU). Die prim\u00e4re Sicherheitsnorm ist die <a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/69308\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">IEC 62368\u20111<\/a>, die gefahrenbasierte Sicherheitsnorm f\u00fcr Audio\u2011\/Video\u2011, Informations- und Kommunikationstechnikger\u00e4te. Die EMV\u2011Konformit\u00e4t wird gegen CISPR\u202f32 \/ EN\u202f55032 f\u00fcr St\u00f6raussendung und die Normenreihe IEC\u202f61000\u20114\u2011x f\u00fcr St\u00f6rfestigkeit nachgewiesen.<\/p>\n<p>TPS stellt eine vollst\u00e4ndige Dokumentation zur Unterst\u00fctzung der CE\u2011Kennzeichnung oder anderer regulatorischer Einreichungen des Kunden bereit, einschlie\u00dflich Konstruktionsberechnungen, Pr\u00fcfberichten und einer Konformit\u00e4tserkl\u00e4rung. F\u00fcr nordamerikanische M\u00e4rkte kann TPS so konstruieren, dass die UL\u202f62368\u20111 und die entsprechenden NRTL\u2011Anforderungen erf\u00fcllt werden, und unterst\u00fctzt die Zertifizierung durch ein Nationally Recognized Testing Laboratory.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-14022\" src=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Custom-Power-Supply-Design-Services-Capability-Overview-Concept-Schematic-PCB-Test-Production-5.jpg\" alt=\"Custom Power Supply Design Services Capability Overview Concept Schematic PCB Test Production\n\n\" width=\"1920\" height=\"1080\" \/><\/p>\n<p><a class=\"cta-primary\" href=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/services\/entwicklung-engineering\/\">Entdecken Sie die TPS Entwicklungsdienstleistungen \u2192<\/a><\/p>\n<\/section>\n<section id=\"de-rfq\">\n<h2>7. RFQ\u2011Checkliste f\u00fcr kundenspezifisches Stromversorgungs-Design<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Elektrische Spezifikation<\/strong>: Eingangsspannungsbereich (AC oder DC), Ausgangsspannung und -strom, Gesamtausgangsleistung, \u00dcberbr\u00fcckungszeit, Effizienzziele.<\/li>\n<li><strong>Formfaktor und mechanische Randbedingungen<\/strong>: H\u00f6heneinheiten (1U, 2U), maximale Tiefe, Steckertyp und -position, Luftstromrichtung.<\/li>\n<li><strong>Redundanz und Hot\u2011Swap<\/strong>: N+1 oder 2N, Hot\u2011Swap\u2011Einstecken\/\u2011Entnehmen, OR\u2011ing\u2011Schaltungsanforderungen.<\/li>\n<li><strong>Steuerung und \u00dcberwachung<\/strong>: PMBus, analoge Steuerung, diskrete Statussignale, Kommunikationsschnittstelle zum Rack\u2011Management\u2011Controller.<\/li>\n<li><strong>Anwendbare Normen<\/strong>: Sicherheit (IEC\u202f62368\u20111, UL\u202f62368\u20111), EMV (CISPR\u202f32, EN\u202f55032), Umgebungsbedingungen (Betriebstemperatur, H\u00f6he).<\/li>\n<li><strong>St\u00fcckzahlen und Zeitplan<\/strong>: Prototypenmenge, Pilotserienvolumen, Serienproduktionsvolumen, Ziel-Liefertermine.<\/li>\n<li><strong>Dokumentation<\/strong>: Konstruktionsunterlagen, Pr\u00fcfberichte, Konformit\u00e4tszertifikate, Bedienungsanleitung.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a class=\"cta-primary\" href=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/services\/entwicklung-engineering\/\">Reichen Sie Ihre RFQ f\u00fcr kundenspezifisches Stromversorgungs-Design ein \u2192<\/a><\/p>\n<\/section>\n<section id=\"de-faq\">\n<h2>8. FAQ<\/h2>\n<p><strong>Was ist der typische Entwicklungszeitplan f\u00fcr ein kundenspezifisches Power Shelf?<\/strong><br \/>Ein typisches Projekt von der Spezifikation bis zur Prototypenlieferung dauert 12 bis 20 Wochen, abh\u00e4ngig von der Komplexit\u00e4t. Faktoren sind das Leistungsniveau, die Komplexit\u00e4t der Steuerungsschnittstelle und der Umfang der erforderlichen Konformit\u00e4tspr\u00fcfungen. TPS stellt w\u00e4hrend der Angebotsphase einen detaillierten Projektzeitplan bereit.<\/p>\n<p><strong>Kann TPS nach OCP Open Rack\u2011Spezifikationen konstruieren?<\/strong><br \/>Ja. TPS kann Power Shelves entwerfen, die den mechanischen und elektrischen OCP\u2011Spezifikationen entsprechen, einschlie\u00dflich der CRPS\u2011Modul\u2011Schnittstellen und der 48\u202fV\u2011Bus\u2011Verteilung. Spezifische OCP\u2011Versionsanforderungen sollten w\u00e4hrend des RFQ\u2011Prozesses angegeben werden.<\/p>\n<p><strong>Bietet TPS Firmware\u2011Entwicklung f\u00fcr digitale Leistungssteuerung an?<\/strong><br \/>Ja. TPS entwickelt eingebettete Firmware f\u00fcr digitale Leistungscontroller, einschlie\u00dflich PMBus\u2011Kommunikationsstacks, Schutzalgorithmen und Effizienzoptimierungsroutinen. Die Firmware wird parallel zur Hardware entwickelt und auf realen Prototypen getestet. Siehe die <a href=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/fr\/entwicklungs-dienstleistungen-hardware-firmware-protokoll\/\">Entwicklungsdienstleistungs\u2011Seite<\/a> f\u00fcr Details.<\/p>\n<p><strong>Ist die thermische Simulation im Designservice enthalten?<\/strong><br \/>Die thermische Simulation ist ein Standardbestandteil des Designprozesses. TPS verwendet CFD\u2011Tools (Computational Fluid Dynamics) zur Modellierung des Luftstroms und der Temperaturverteilung und validiert die Simulation durch physische Tests in einer Temperaturpr\u00fcfkammer.<\/p>\n<p><strong>Wo finde ich weitere Informationen zu den Entwicklungsf\u00e4higkeiten von TPS?<\/strong><br \/>Besuchen Sie die <a href=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/services\/entwicklung-engineering\/\">TPS Entwicklungsdienstleistungs\u2011Seite<\/a> oder lesen Sie verwandte Fallstudien zu <a href=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/case-studies\/individuelle-stromversorgung-und-batterietestsysteme\/\">kundenspezifischem Stromversorgungsdesign<\/a> und <a href=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/massgeschneidertes-stromversorgungsdesign-technischer\/\">Stromversorgungsdesign f\u00fcr Batterietestsysteme<\/a>.<\/p>\n<\/section>\n<footer style=\"background: #2d5797; padding: 30px; border-radius: 14px; margin-top: 40px;\">\n<p style=\"color: #ffffff; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin: 0;\"><strong>Bereit, ein Power Shelf zu entwerfen, das Ihren KI\u2011Workload\u2011Anforderungen entspricht?<\/strong><br \/>Kontaktieren Sie TPS Elektronik f\u00fcr einen kundenspezifischen data center power supply design Service, der vom Konzept bis zur Produktion liefert.<br \/><a style=\"color: #ffffff; font-weight: 600; text-decoration: underline; display: block; margin-top: 10px;\" href=\"https:\/\/tps-elektronik.com\/services\/entwicklung-engineering\/\">Jetzt Stromversorgungs-Design\u2011Beratung anfordern \u2192<\/a><\/p>\n<\/footer><\/article>\n\n<style id=\"wpforms-css-vars-4336-block-53a63426-4717-4a7d-85a4-35c683d93b6f\">\n\t\t\t\t#wpforms-4336.wpforms-block-53a63426-4717-4a7d-85a4-35c683d93b6f {\n\t\t\t\t--wpforms-field-size-input-height: 43px;\n--wpforms-field-size-input-spacing: 15px;\n--wpforms-field-size-font-size: 16px;\n--wpforms-field-size-line-height: 19px;\n--wpforms-field-size-padding-h: 14px;\n--wpforms-field-size-checkbox-size: 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Sie verlieren Zeit \u2014 und Budget \u2014 wenn die standardm\u00e4\u00dfigen Rack\u2011Mount Power Shelves aus den Katalogen der Distributoren nicht die Dichte\u2011, Effizienz- oder Steuerungsanforderungen der n\u00e4chsten Generation von KI\u2011Server\u2011Racks erf\u00fcllen k\u00f6nnen. 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