A Nvidia lidera uma transição global para a arquitetura de 800 Volts de Corrente Contínua (VCC), prevendo racks de TI de 1 MW a partir de 2027 e prometendo eficiência até 5% maior, além de uma drástica redução no uso... Em 28 de maio de 2026, a Infineon juntou se oficialmente ao ecossistema MGX AI Factory para cobri...

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What recent developments have been announced in Nvidia's MGX AI Factory ecosystem regarding 800-volt DC power delivery for AI data centers,. Article summary: ## NVIDIA's 800 VDC MGX AI Factory Ecosystem. Topic tags: general, documentation, general web, news. Reference image context from search candidates: Reference image 1: visual subject "NVIDIA is leading the transition to 800 VDC data center power infrastructure to support 1 MW IT racks and beyond, starting in 2027. To" source context "NVIDIA 800 VDC Architecture Will Power the Next Generation of AI Factories | NVIDIA Technical Blog" Reference image 2: visual subject "Key highlights include the 800 VDC Power Rack, 110 kW Power Shelf, liquid-cooling systems and racks based on NVIDIA MGX, 2.1 MW in-row CDU, and" source context "Press Center | LITEON" Style: premium
A insaciável fome de energia da inteligência artificial está prestes a causar um curto-circuito na arquitetura elétrica dos data centers. O último grande padrão de distribuição para racks, um sistema de 54 volts de corrente contínua (VCC), foi projetado para uma época em que uns poucos quilowatts eram suficientes. Com as GPUs Blackwell da Nvidia e a futura plataforma Vera Rubin empurrando racks individuais para a casa do megawatt ou mais, o modelo antigo não é mais viável — nem física, nem economicamente.
Como resposta, a Nvidia vem construindo um novo ecossistema em torno de uma arquitetura de 800 volts de corrente contínua (VCC) dentro do seu programa MGX AI Factory. A iniciativa, que visa suportar racks de TI de 1 MW e além a partir de 2027, não é um simples ajuste de voltagem. É uma reestruturação fundamental de como a eletricidade se move da rede da concessionária até o núcleo de silício de uma GPU — e uma coalizão dos maiores nomes em eletrônica de potência acaba de embarcar .
O desenvolvimento mais recente e abrangente aconteceu entre 28 e 29 de maio de 2026, quando a Infineon Technologies oficialmente se juntou ao ecossistema MGX AI Factory da Nvidia . A Infineon não atua apenas fornecendo um componente; sua meta é cobrir o fluxo completo de conversão de energia em 800 VCC. Isso significa gerenciar a energia desde a entrada de alta tensão em corrente contínua no rack, passando por um conversor de barramento intermediário, até chegar às tensões finais no núcleo que alimentam a GPU
.
Para alcançar esse objetivo, a empresa está usando toda a sua caixa de ferramentas de materiais — silício (Si), carboneto de silício (SiC) e nitreto de gálio (GaN). Na vanguarda, a Infineon utiliza a tecnologia GaN comutando a frequências próximas de 1 MHz para construir conversores de barramento ultracompactos que mantêm alta eficiência . A tecnologia de controlador hot-swap da empresa também está sendo adaptada para que as futuras placas-mãe de servidores possam operar nativamente em 800 VCC, um passo fundamental para a manutenção e segurança
.
Os ganhos em eficiência e infraestrutura ao migrar para 800 V são gritantes. O antigo barramento de 54 V foi concebido quando um rack totalmente carregado consumia algumas dezenas de quilowatts. Agora, com a densidade de potência das GPUs tendo aumentado 3,4 vezes da geração Hopper para a Blackwell, esses barramentos estão batendo em limites físicos intransponíveis .
A Nvidia detalhou os principais benefícios da mudança para 800 VCC: uma melhoria de eficiência de ponta a ponta de até 5% em toda a cadeia de energia e uma redução drástica no uso de cobre . Um único rack de 1 MW a 54 V exige até 200 kg de barramentos de cobre internos. Em um data center de escala gigawatt, essa necessidade dispara para 200.000 kg. Ao reduzir drasticamente a corrente, o sistema de 800 V colapsa essa exigência por cobre, ao mesmo tempo em que permite uma infraestrutura mais simples de três fios (POS, RTN, PE) em vez de quatro condutores
.
A arquitetura também economiza espaço e melhora a confiabilidade ao eliminar um estágio de conversão de CA para CC. A energia da rede (13,8 kV CA) é convertida para 800 VCC uma única vez na entrada da instalação, removendo a necessidade de retificadores em cada rack . A Nvidia estima que essas mudanças podem reduzir o Custo Total de Propriedade (TCO) em até 30% e os custos de manutenção em até 70%
. O sistema também é projetado para lidar com a volatilidade aguda de cargas de trabalho de IA síncronas, que podem fazer o consumo de energia de toda a instalação saltar de 30% para 100% em milissegundos
.
Enquanto a Infineon segue uma estratégia de múltiplos materiais, a Innoscience se comprometeu com uma solução de cadeia única. A empresa anunciou uma solução de energia totalmente em nitreto de gálio (GaN) projetada para converter a energia diretamente do barramento de entrada de 800 VCC até as tensões do núcleo da GPU .
Ao usar GaN em cada estágio de conversão, a Innoscience afirma que pode oferecer maior densidade de potência e eficiência, ao mesmo tempo em que reduz as emissões de carbono. Isso é possível pela capacidade do GaN de comutar em altas frequências sem as perdas de eficiência observadas no silício em tensões elevadas. No lado da entrada de 800 V, a tecnologia GaN da Innoscience supostamente reduz as perdas no acionamento dos transistores em comparação com projetos baseados em SiC .
O avanço dos 800 VCC é ambicioso demais para uma única empresa. A Nvidia revelou uma ampla lista de parceiros do ecossistema, divididos em três categorias:
Ações recentes desses parceiros ilustram o momento do ecossistema:
Essa convergência de parceiros é uma declaração clara sobre a direção que a indústria está tomando. À medida que as fábricas de IA escalam de dezenas de quilowatts para megawatts por rack, a arquitetura de distribuição de energia precisa se transformar de uma coleção descentralizada de fontes de baixa tensão para uma espinha dorsal de alta tensão centralizada. O ecossistema MGX, com os 800 VCC em seu centro, é agora o plano diretor da indústria para esse futuro.
Studio Global AI
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A Nvidia lidera uma transição global para a arquitetura de 800 Volts de Corrente Contínua (VCC), prevendo racks de TI de 1 MW a partir de 2027 e prometendo eficiência até 5% maior, além de uma drástica redução no uso...
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