| ພະລັງງານ (W) | ຄວາມໄຟຟ້າອອກຫຼັກ (V) | ຄວາມໄຟຟ້າອອກຊ່ວຍ | ໄຟຟ້າເຂົ້າ (VAC) | ຂະໜາດ (mm³) | ປະສິດທິພາບ | ໄລຍະອຸນຫະພູມ (°C) | ວິທີການເຢັນ |
| 20,000 | 33-52 | 12V/12W | SA40/380-480 | 490x320x51.5 | 97.5%@12000W | 0~70 | ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ |
| 20,000 | 41-55 | 12V/12W | SA40/380-480 | 490x320x51.5 | 97.5%@12000W | 0~70 | ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ |
| ປະສິດທິພາບສູງສຸດເຖິງ 97.5% | ໃຫ້ປະສິດທິພາບສູງສຸດເຖິງ 97.5%, ລົດຕ່ຳການສູນເສຍພະລັງງານຢ່າງມີນັກ, ລົດຕ່ຳຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ, ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບລະບົບທັງໝົດ. ການນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບຖືກຮັບປະກັນແມ້ແຕ່ໃນສະຖານະການທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ງານຫຼາຍ ຫຼື ການດຳເນີນງານເປັນເວລາດົນ. |
| ຄວາມເຊື່ອຖືທີ່ສູງສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສັບສົນ | ຕ້ານທືນຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ, ຄວາມຊື້ນສູງ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສັບສົນອື່ນໆໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ, ແຕ່ອຸປະກອນຈ່າຍພະລັງງານຍັງຄົງເຮັດວຽກຢ່າງສະຖຽນ, ເຮັດໃຫ້ເໝາະສຳລັບວຽກງານຄຳນວນທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ງານຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງໃນສູນຄຳນວນຄວາມເລັກ (supercomputing centers) ແລະ ສູນຂໍ້ມູນ (data centers). |
| ການຕິດຕາມແລະການອັບເກຣດຈາກໄລຍະໄກ | ມີໂປໂຕຄອນການສື່ສານ I2C ພາຍໃນ ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນການຕິດຕາມຈາກໄລຍະໄກ, ການເກັບຂໍ້ມູນ, ແລະ ການອັບເກຣດ firmware, ເພື່ອປັບປຸງລະດັບການດຳເນີນງານ ແລະ ການບໍາຮຸງຮັກສາລະບົບຢ່າງອັດສະຈັນ. |
| ກົນໄກປ້ອງກັນຫຼາຍຢ່າງ | ນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນທີ່ຄົບຖ້ວນ ລວມທັງການປ້ອງກັນຈາກໄຟຟ້າເກີນ, ຄວາມດັນເກີນ, ອຸນຫະພູມເກີນ, ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ຮັບໄຟຟ້າເກີນ, ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງໄຟຟ້າ, ພາກສ່ວນທີ່ຮັບໄຟຟ້າເກີນ, ຫຼື ອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ. |
| ຕົວເລືອກຄ່າຄວາມດັນໄຫຼອອກທີ່ກວ້າງຫຼາຍຮູບແບບ | ສະຫນັບສະຫນູນຄ່າຄວາມດັນໄຫຼອອກທີ່ກວ້າງຫຼາຍຮູບແບບເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານຂອງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ້ແລະສະຖານະການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. |
130kW ລະບົບປ່ຽນແປງພະລັງງານແບບມອດູລາ (Power Conversion System)
ອຸປະກອນຈ່າຍໄຟຟ້າສຳລັບເຄື່ອງເຊີບເວີທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າເຂົ້າເພີ່ງອາກາດເຢັນ ແບບເດີ່ມເພີ່ງໄຟຟ້າເຂົ້າເດີ່ມເພີ່ງເດີ່ມ
250 kW ອຸປະກອນປ່ຽນໄຟຟ້າ DC-DC ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທັງສອງທິດທາງ Gemini 250
ສະຫຼັບໄຟຟ້າເຂົ້າ-ອອກເຄື່ອງຈັກ 300 kW ສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແລະບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງຈັກ (STS)