一、電源輸入端 EMI 濾波
應用位置
- AC-DC PSU 輸入端 EMI Filter
- Power Shelf → 48V 匯流排入口
做法
- 以**納米晶共模扼流圈(CMC)**取代傳統鐵氧體 CMC
效益
- 高磁導率 → 同等抑制、體積更小
- 寬頻共模噪聲抑制佳 → 更容易過 EMC
- 溫升低、穩定度高 → 長時運轉可靠
二、48V 架構(OCP / Open Rack)
匯流排與進板濾噪
應用位置
- 48V Busbar → Server Sled 入口
- 高電流線束、母排轉接處
做法
- 在進板入口配置納米晶 CMC(搭配 Y-Cap/接地策略)
效益
- 在不增加銅損的前提下壓制共模噪聲
- 改善熱設計與風道,支援高功率密度
三、48V → 12V 隔離型 DC-DC
(高功率密度段)
應用位置
- LLC / PSFB 等隔離型 DC-DC 的高頻變壓器磁芯
- 高電流輸出電感(視頻率/拓撲)
做法
效益
- 高頻下損耗低 → 效率提升
- 磁芯可做小 → 功率密度↑、溫升↓
補充:VRM 多相 Buck 常用粉末鐵芯/鐵氧體;納米晶更適合高隔離功率段與 EMI 濾波段。
四、量測與保護(CT/零序偵測)
應用位置
做法
效益
- 高靈敏、線性好 → 量測準、保護快
- 有利於過流、漏電、異常診斷
五、你可以直接採用的導入順序
- 先解 EMI:PSU / Power Shelf 輸入端納米晶 CMC
- 再管 48V:匯流排 → 進板 入口共模濾波
- 衝功率密度:48→12 隔離 DC-DC 變壓器磁芯升級
- 補量測:CT / 零序偵測提升保護與可觀測性
- 驗證項目:傳導 EMI(多負載點)、溫升、效率、浪湧/Hot-plug
總結
納米晶在伺服器上的價值=「更小的磁性件,換來更好的 EMI、更高的功率密度與更低的溫升」。