¿Qué es un cable de cobre de conexión directa (DAC)? Explicación de sus aplicaciones en servidores de IA y centros de datos.
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- 2026/6/30
Resumen
Descubre qué son los cables de cobre de conexión directa (DAC), cómo funcionan y por qué se utilizan ampliamente en servidores de IA, conmutadores y centros de datos.

El rápido crecimiento de la inteligencia artificial, la computación en la nube y la computación de alto rendimiento (HPC) está generando una demanda sin precedentes de una transmisión de datos más rápida dentro de los servidores y centros de datos.A medida que las GPU se vuelven más potentes y los clústeres de IA continúan expandiéndose, la conectividad eficiente entre servidores, conmutadores, sistemas de almacenamiento y equipos de red se ha convertido en un factor crítico para el rendimiento general del sistema.
Entre las diversas soluciones de interconexión de alta velocidad disponibles en la actualidad, los cables de cobre de conexión directa (DAC) siguen siendo una de las opciones más utilizadas para la comunicación de corto alcance y alto ancho de banda.Pero, ¿qué es exactamente un cable DAC y por qué sigue desempeñando un papel importante en la infraestructura de IA moderna a pesar del auge de las interconexiones ópticas?
Esta guía explica los fundamentos de la tecnología DAC, sus ventajas y limitaciones, y sus principales aplicaciones en servidores de IA y centros de datos.
¿Qué es un cable DAC?
Un cable de cobre de conexión directa (DAC, por sus siglas en inglés) es un conjunto de cables de cobre de alta velocidad, terminados en fábrica, que se utiliza para conectar dispositivos de red directamente sin necesidad de transceptores separados.
A diferencia de las soluciones de fibra óptica tradicionales, los cables DAC integran conectores y conductores de cobre en un único conjunto, lo que permite que los dispositivos se comuniquen a corta distancia con baja latencia y bajo consumo de energía.
Los cables DAC típicos se utilizan para conectar:
· Servidores a conmutadores
· Interruptores para interruptores
· Sistemas de almacenamiento
Servidores GPU
• Clústeres de computación de alto rendimiento
· Infraestructura de entrenamiento de IA
En la mayoría de los casos, los cables DAC están equipados con interfaces de alta velocidad como:
· SFP+
· SFP28
· QSFP+
· QSFP28
· QSFP56
· QSFP-DD
· OSFP
A medida que la velocidad de las redes sigue aumentando, la tecnología DAC ha evolucionado para admitir velocidades de transmisión desde 10G y 25G hasta 400G, 800G y las aplicaciones emergentes de 1,6T.
Por qué los cables DAC son importantes en la infraestructura de IA
Las cargas de trabajo de inteligencia artificial generan enormes cantidades de datos.Al entrenar modelos de lenguaje grandes o procesar conjuntos de datos masivos, las GPU deben intercambiar información continuamente con:
• Otras GPU
• CPU
· Sistemas de almacenamiento
· Conmutadores de red
En muchos clústeres de IA, el movimiento de datos se vuelve tan importante como la capacidad de procesamiento.Incluso la GPU más rápida puede quedar infrautilizada si la comunicación entre dispositivos es lenta.Aquí es donde los cables DAC desempeñan un papel fundamental.
Ellos proporcionan:
· Conectividad de alta velocidad
Comunicación de baja latencia
• Menor consumo de energía
· Implementación rentable
Para conexiones de corto alcance dentro de los racks y entre racks adyacentes, los cables DAC suelen ofrecer la solución más práctica.
¿Cómo funciona un cable DAC?
En esencia, un cable DAC es un canal de transmisión de alta velocidad cuidadosamente diseñado.Un cable DAC de alta velocidad típico consta de:
Conductores
Los conductores sirven como vía de transmisión de la señal.Las opciones de conductores más comunes incluyen:
· Cobre desnudo
· Cobre estañado
· Cobre plateado
El rendimiento a altas frecuencias y las características de atenuación están fuertemente influenciados por el material y la construcción del conductor.
Capa de aislamiento
El material aislante influye directamente en la integridad de la señal.Los materiales comunes incluyen:
· FEP
· Espuma FEP
· Educación Física
· PP
Los materiales con baja constante dieléctrica ayudan a reducir la pérdida de señal y permiten velocidades de transmisión más altas.
Capa de protección
El blindaje protege las señales de alta velocidad de las interferencias electromagnéticas (EMI).Las estructuras de blindaje comunes incluyen:
Papel de aluminio
· Papel de cobre
· Blindaje trenzado
Un blindaje adecuado minimiza:
Fuga de señal
· Interferencia externa
· Diafonía
Capas de Mylar y estructurales
Las cintas de Mylar y poliéster ayudan a mantener la geometría del cable y la estabilidad de la impedancia.Estas capas:
• Conservar el posicionamiento de pares
• Mejorar la consistencia eléctrica
· Proteger las estructuras de protección
• Mejorar la fiabilidad mecánica
Para lograr una comunicación de alta velocidad, es fundamental mantener una estructura de cableado uniforme.
DAC pasivo frente a DAC activo
Los cables DAC generalmente se dividen en dos categorías.
DAC pasivo
Los cables DAC pasivos no contienen circuitos de amplificación de señal.Las características incluyen:
• Menor costo
• Menor consumo de energía
· Arquitectura más sencilla
Excelente fiabilidad
Alcance típico:
· Hasta 3–5 metros
Aplicaciones:
· Conexiones entre el servidor y el conmutador
• Redes dentro del rack
DAC activo
Los cables DAC activos incorporan componentes electrónicos de acondicionamiento de señal dentro de los conectores.Las ventajas incluyen:
• Mayor distancia de transmisión
• Mejora de la calidad de la señal
• Mejor rendimiento a velocidades de datos más altas
Alcance típico:
· Hasta 7–15 metros dependiendo del diseño
Aplicaciones:
• Configuraciones de racks más grandes
Entornos de red de alta densidad
¿Por qué los centros de datos de IA siguen utilizando cobre?
Mucha gente da por sentado que la fibra óptica ha sustituido por completo al cobre.En realidad, ambas tecnologías coexisten.Para interconexiones de corta distancia, los cables DAC suelen ofrecer ventajas significativas.
Costo más bajo
Los conjuntos DAC suelen costar menos que las soluciones ópticas equivalentes.Esto cobra especial importancia al desplegar miles de conexiones en grandes clústeres de IA.
Menor consumo de energía
Los enlaces de fibra óptica requieren transceptores ópticos en ambos extremos.Los cables DAC eliminan este requisito, reduciendo así el consumo total de energía.
En los centros de datos a hiperescala, incluso pequeños ahorros de energía pueden resultar en reducciones sustanciales de los costos operativos.
Menor latencia
Debido a que las señales viajan directamente a través de conductores de cobre sin conversión óptica, las soluciones DAC pueden proporcionar una latencia extremadamente baja.Esto resulta especialmente beneficioso para los entornos de entrenamiento de IA, donde el intercambio rápido de datos es esencial.
Implementación más sencilla
Los cables DAC son soluciones plug-and-play.No se requieren componentes ópticos adicionales, lo que simplifica la instalación y la gestión del inventario.
Aplicaciones comunes de DAC en centros de datos
Conexiones entre el servidor y el conmutador
Esta es la aplicación más común de un DAC.Los servidores se conectan directamente a los conmutadores de la parte superior del rack (ToR) mediante conjuntos DAC cortos.Los beneficios incluyen:
• Reducción de la complejidad del cableado
• Menor coste de implementación
Comunicación fiable de alta velocidad
Redes de clústeres de GPU
Los clústeres de entrenamiento de IA a menudo requieren un gran número de servidores GPU conectados a través de redes de conmutación de alto ancho de banda.Los cables DAC ayudan a brindar soporte a:
· Enlaces de GPU a conmutador
Diseños de bastidores de alta densidad
• Escalabilidad rentable
Redes de almacenamiento
Los sistemas de almacenamiento de alta velocidad dependen de una comunicación de baja latencia.Los cables DAC proporcionan una conectividad fiable entre:
• Matrices de almacenamiento
· Nodos de cómputo
· Conmutadores de red
Computación de alto rendimiento (HPC)
Los superordenadores y los entornos de computación de alto rendimiento (HPC) exigen un intercambio de datos extremadamente rápido.Los cables DAC se utilizan ampliamente para interconexiones de corto alcance donde la integridad de la señal y la latencia son fundamentales.
Capacidades de los cables DAC de alta velocidad de SUNKEAN
A medida que la computación de IA y las redes de centros de datos continúan evolucionando, SUNKEAN ofrece soluciones de cable de cobre de alta velocidad diseñadas para entornos de comunicación exigentes.Nuestras capacidades de fabricación incluyen:
• Opciones de conductores de alto rendimiento, incluido el cobre plateado.
• Tecnología de aislamiento de espuma FEP para una menor pérdida de señal.
· Estructuras de blindaje de precisión para protección contra interferencias electromagnéticas.
• Procesos avanzados de extrusión y envoltura
Sistemas de monitorización en línea SIKORA en tiempo real
• Equipos de espumado Rosendahl
· Verificación del analizador de red de 67 GHz
Conductor: 30AWG, 32AWG, 34AWG Aislamiento: FEP/PE
Conductor: 30AWG, 32AWG, 34AWG Aislamiento: FEP/PE
Conductor: 30AWG, 32AWG Aislamiento: FEP+FEP/PE; FEP+PTFE
Conductor: 30AWG, 28AWG, 26AWG Aislamiento: FEP+FEP/PE/FEP+PTFE
Los cables de cobre de conexión directa (DAC) siguen siendo una de las soluciones de conectividad más importantes en los servidores y centros de datos de IA modernos.Su combinación de baja latencia, bajo consumo de energía, rentabilidad y sencillez de implementación las hace especialmente atractivas para interconexiones de alta velocidad de corta distancia.
A medida que la industria transita de la señalización de 112G a la de 224G y más allá, la precisión en el diseño y la fabricación de los cables DAC se volverá cada vez más importante.Para los operadores de centros de datos, los constructores de infraestructuras de IA y los fabricantes de equipos, seleccionar soluciones de cableado DAC de alta calidad es esencial para garantizar un rendimiento de red fiable, escalable y preparado para el futuro.
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