Ako servery a siete odvádzajú teplo

Sieťový prepínač

S rýchlym rozvojom vedy a techniky vstúpila naša spoločnosť do informačného veku. V tejto spoločnosti sa internet stal nenahraditeľnou súčasťou života ľudí' S rýchlym rozvojom informačného veku a postupnou obľubou cloudových služieb sa vďaka obľube cloudových služieb rapídne zvyšuje množstvo dátových úložísk vo všetkých oblastiach života. Veľkokapacitné rozšírenie serverov prináša aj väčší dopyt po prepínačoch. Verím, že každý pozná smerovače, ale väčšina ľudí vo všeobecnosti nevie, čo to je, pokiaľ ide o sieťové prepínače. Čo môže urobiť pre našu sieť?

Sieťový prepínač je dôležitým komponentom na prepojenie serverov a sieťových zariadení pri výstavbe dátového centra. Vzhľadom na vysokú hustotu sieťového vybavenia spôsobenú popularizáciou cloudových služieb však prudký nárast počtu pripojených zariadení ešte viac zaťažuje switch. Nový prepínač čelí problému vyváženia zlepšenia výkonu a zníženia spotreby energie.

Priemyselný prepínač integruje modul MAC prepínača, čip rozhrania PHY, hlavný riadiaci čip, pamäť a ďalšie zariadenia. Pretože nadmerne vysoká teplota má fatálny dopad na priemyselné spínače, pri navrhovaní takýchto produktov by sa okrem komponentov zariadení na výber priemyselných komponentov so širokým teplotným rozsahom mala venovať väčšia pozornosť tepelnému dizajnu zariadenia. Aby sa splnili požiadavky na spoľahlivosť priemyselných spínačov, väčšina celých strojov využíva dizajn bez ventilátora na odvod tepla. Pre čipy s relatívne veľkým množstvom tepla sa môžu použiť tepelne vodivé silikónové tesnenia a tepelne vodivé materiály s fázovou zmenou na vyplnenie medzier medzi kontaktnými povrchmi, aby sa vytvoril kanál na vedenie tepla z povrchu čipu do plášťa, aby sa zabezpečilo, že Čip pracuje v bezpečnom teplotnom rozsahu a spínač je v prostredí s vysokou teplotou Dolu, pracujte spoľahlivo a bezpečne. Štruktúra prepínača odvádzajúceho teplo obsahuje plášť spínača a dosku s obvodmi: doska s obvodmi je vybavená hornou tepelnou podložkou, na tepelnej podložke je kovový chladič a pod doskou s obvodmi je tepelná podložka. Tepelná podložka je pripojená k plášťu spínača. Vnútorný povrch je pripevnený; tepelná podložka je určitý elastický predmet, ktorý môže účinne zabezpečiť, aby bola tepelná podložka tesne pripevnená k vnútornému povrchu krytu spínača; časť tepla generovaného obvodovou doskou sa prenáša do kovového chladiča cez hornú tepelnú podložku a potom sa rozptýli do spínača Vnútri je rozptýlené do vzduchu cez plášť spínača a časť tepla sa prenáša do plášť spínača cez spodnú tepelnú podložku a potom rozptýlený do vzduchu; toto riešenie je vhodné najmä pre malé spínače, ktoré dokážu efektívne zabrániť zväčšeniu objemu spôsobenému inštaláciou chladiacich ventilátorov. Problémy, ako sú zvýšené náklady a ľahké poškodenie.

Tepelne vodivé silikónové tesnenia sa používajú hlavne na vedenie tepla a odvod tepla medzi základnou doskou a krytom. Hlavným účelom výberu tepelného silikagélového tesnenia je znížiť kontaktný tepelný odpor medzi povrchom zdroja tepla a kontaktným povrchom chladiča. Tepelný oxid kremičitý Kontaktná plocha medzi zdrojom vykurovania a radiátorom je v lepšom a úplnom kontakte a je dosiahnutý skutočný kontakt tvárou v tvár a teplotná odozva môže dosiahnuť najmenší možný teplotný rozdiel; tepelne vodivá silikónová fólia má nielen izolačné vlastnosti, ale má tiež účinok na tlmenie nárazov a absorpciu zvuku.

_20211204211946

Počítačový server

Ľudia často používajú sieťové technológie vo svojej každodennej práci a živote. Dá sa povedať, že súčasná spoločnosť sa bez komunikačných sietí nezaobíde. V dávnych dobách sa spojenie medzi Juhom a Severom dalo realizovať len prostredníctvom písmen. Ak je vzdialenosť veľká, môže to trvať niekoľko mesiacov, kým sa dostanete. A teraz sa ľudia navzájom spájajú cez internet, pričom ignorujú vzdialenosť a čas. Ako uzol siete musí počítačový server, ktorý ukladá a spracováva 80 % údajov v sieti, fungovať nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Zloženie počítačových serverov je v podstate podobné zloženiu mikropočítačov, vrátane procesorov, pevných diskov, pamätí, systémových zberníc atď., ktoré sú špeciálne vytvorené pre špecifické sieťové aplikácie. Preto sú počítačové servery a mikropočítače, pokiaľ ide o kapacitu spracovania, stabilitu, spoľahlivosť, bezpečnosť, veľké rozdiely v škálovateľnosti a spravovateľnosti.

Počítačový server je druh vysokovýkonného počítača. Sieťové koncové zariadenia, ako sú mikropočítače v domácnostiach a podnikoch, musia byť online, aby mohli získavať informácie, komunikovať s vonkajším svetom a zabávať sa. Vedenie týchto zariadení. Dlhodobý a efektívny počítačový server je pre podnik nevyhnutnosťou. Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú počítačové servery a jedným z hlavných faktorov je rozptyl tepla. Počítačové servery sú vysokovýkonné počítače a sú to aj stroje s vysokou spotrebou energie. Vydávajú veľa tepla. Niektoré veľké podniky nastavia počítačové servery. Exkluzívna klimatizovaná strojovňa. Zahrievanie zariadení počítačových serverov je rozšírený jav v každodennom živote, najmä preto, že elektrická energia sa nedá úplne premeniť, keď sa premení na cieľovú energiu.

Väčšina energie sa stratí vo forme tepla, čo vedie k tvorbe tepla pri prevádzke strojov a zariadení. Vzduch je zlým vodičom tepla a pri prechode vzduchom sa zníži účinnosť prenosu tepla, čo má za následok zlý odvod tepla.

Na vyriešenie problému nízkej účinnosti prenosu tepla sa používajú tepelne vodivé materiály. Existuje mnoho druhov tepelne vodivých materiálov, ako sú tepelne vodivá silikónová fólia, tepelne vodivé silikónové mazivo, tepelne vodivý gél, tepelne vodivé obojstranné lepidlo, tepelne vodivé lepidlo, tepelne vodivá silikónová tkanina atď. Všetky druhy tepelne vodivých materiálov majú ich vlastnosti a oblasti odbornosti. Hoci majú rôzne rozdiely, ich účelom je zlepšiť účinnosť prenosu tepla.

Vo vnútornej štruktúre počítačového servera je medzera medzi zdrojom tepla a radiátorom. Aj keď ide o dva hladké a rovné povrchy, stále sú tam nejaké jamky a po ich pripevnení sú medzery. V medzere je veľa vzduchu. Preto sa zníži účinnosť prenosu tepla a tepelne vodivý materiál vyplní medzeru medzi nimi, vyplní veľké a malé jamy, zníži kontaktný tepelný odpor, takže zdroj tepla a radiátor môžu byť v tesnom kontakte. , čím sa zlepší efekt odvádzania tepla, aby sa zabezpečilo, že stroj beží stabilne po dlhú dobu.

_20211204212355

Tiež sa vám môže páčiť

Zaslať požiadavku