Com els servidors i les xarxes dissipen la calor

Commutador de xarxa

Amb el ràpid desenvolupament de la ciència i la tecnologia, la nostra societat ha entrat a l'era de la informació. En aquesta societat, Internet s'ha convertit en una part indispensable de la vida de les persones'. Amb el ràpid desenvolupament de l'era de la informació i la popularitat gradual dels serveis al núvol, la quantitat d'emmagatzematge de dades en tots els àmbits de la vida augmenta ràpidament a causa de la popularitat dels serveis al núvol. L'expansió de gran capacitat dels servidors també comporta més demanda d'interruptors. Crec que tothom coneix els encaminadors, però la majoria de la gent generalment no sap què és quan es tracta d'interruptors de xarxa. Què pot fer per la nostra xarxa?

El commutador de xarxa és un component important per connectar servidors i equips de xarxa per construir un centre de dades. Tanmateix, a causa de l'alta densitat d'equips de xarxa causada per la popularització dels serveis al núvol, l'augment del nombre de dispositius connectats fa que la càrrega de l'interruptor sigui encara més gran. El nou interruptor s'enfronta al problema d'equilibrar la millora del rendiment i la reducció del consum d'energia.

L'interruptor industrial integra el mòdul de commutació MAC, el xip d'interfície PHY, el xip de control principal, la memòria i altres dispositius. Com que la temperatura excessivament alta té un impacte fatal en els interruptors industrials, quan es dissenyen aquests productes, a més dels components de l'equip per triar components industrials amb un ampli rang de temperatures, s'ha de prestar més atenció al disseny tèrmic de l'equip. Per tal de satisfer els requisits d'aplicació de fiabilitat dels interruptors de grau industrial, la majoria de les màquines senceres adopten un disseny de dissipació de calor sense ventilador. Per a xips amb una quantitat relativament gran de calor, es poden utilitzar juntes de silicona tèrmicament conductores i materials de canvi de fase tèrmicament conductors per omplir els buits entre les superfícies de contacte per formar un canal de conducció de calor des de la superfície del xip fins a la carcassa, per assegurar-se que el xip funciona en un rang de temperatura segur i l'interruptor es troba en un entorn d'alta temperatura, funciona de manera fiable i segura. L'estructura de dissipació de calor de l'interruptor inclou una carcassa de l'interruptor i una placa de circuit: la placa de circuit està equipada amb un coixinet tèrmic superior, un dissipador de calor metàl·lic al coixinet tèrmic i un coixinet tèrmic sota la placa de circuit. El coixinet tèrmic està connectat a la carcassa de l'interruptor. La superfície interior està enganxada; el coixinet tèrmic és un cert objecte elàstic, que pot garantir de manera eficaç que el coixinet tèrmic estigui ben unit a la superfície interior de la carcassa de l'interruptor; part de la calor generada per la placa de circuit es transfereix al dissipador de calor metàl·lic a través del coixinet tèrmic superior i després es difon a l'interruptor A l'interior, es difon a l'aire a través de la carcassa de l'interruptor i una part de la calor es transfereix al commuta la carcassa a través del coixinet tèrmic inferior i després es difon a l'aire; aquesta solució és especialment adequada per a interruptors petits, que poden evitar eficaçment l'augment de volum causat per la instal·lació de ventiladors de refrigeració. Problemes com l'augment del cost i el dany fàcil.

Les juntes de silicona tèrmicament conductores s'utilitzen principalment per a la conducció i la dissipació de calor entre la placa base i la carcassa. L'objectiu principal de seleccionar la junta tèrmica de gel de sílice és reduir la resistència tèrmica de contacte entre la superfície de la font de calor i la superfície de contacte del dissipador de calor. La sílice tèrmica La superfície de contacte entre la font de calefacció i el radiador està en contacte millor i complet, i s'aconsegueix un contacte cara a cara real i la resposta a la temperatura pot assolir la diferència de temperatura més petita possible; la làmina de silicona tèrmicament conductora no només té propietats d'aïllament, sinó que també té l'efecte d'absorció de cops i d'absorció de so.

_20211204211946

Servidor informàtic

Les persones sovint utilitzen la tecnologia de xarxa en la seva feina i vida diària. Es pot dir que la societat actual no pot prescindir de les xarxes de comunicació. En l'antiguitat, la connexió entre el Sud i el Nord només es podia fer a través de cartes. Si la distància és llunyana, pot trigar uns quants mesos a arribar. , I ara la gent es connecta entre elles a través d'Internet, ignorant la distància i el temps. Com a node de la xarxa, un servidor informàtic que emmagatzema i processa el 80% de les dades a la xarxa ha de funcionar sense interrupcions les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.

La composició dels servidors informàtics és bàsicament similar a la dels microordinadors, incloent processadors, discs durs, memòria, busos del sistema, etc., que estan especialment formulats per a aplicacions de xarxa específiques. Per tant, els servidors informàtics i els microordinadors són en termes de capacitat de processament, estabilitat, fiabilitat, seguretat, hi ha grans diferències en escalabilitat i maneig.

El servidor informàtic és una mena d'ordinador d'alt rendiment. Els equips terminals de xarxa, com ara els microordinadors de les llars i les empreses, han d'estar en línia per obtenir informació, comunicar-se amb el món exterior i entretenir-se. Liderant aquests dispositius. Un servidor informàtic a llarg termini i eficient és imprescindible per a una empresa. Hi ha molts factors que afecten els servidors informàtics, i la dissipació de calor és un dels principals factors. Els servidors informàtics són ordinadors d'alt rendiment, i també són màquines que consumeixen molt energia. Emeten molta calor. Algunes grans empreses instal·laran servidors informàtics. Una sala de màquines exclusiva amb aire condicionat. L'escalfament d'equips de servidor informàtic és un fenomen molt estès a la vida diària, principalment perquè l'energia elèctrica no es pot convertir completament quan es converteix en energia objectiu.

La major part de l'energia es perdrà en forma de calor, la qual cosa condueix a la generació de calor durant el funcionament de la maquinària i l'equip. L'aire és un mal conductor de la calor, i l'eficiència de la transferència de calor es reduirà en passar per l'aire, donant lloc a una mala dissipació de calor.

Els materials conductors tèrmics s'utilitzen per resoldre el problema de la baixa eficiència de transferència de calor. Hi ha molts tipus de materials conductors tèrmics, com ara làmina de silicona tèrmicament conductora, greix de silicona tèrmicament conductor, gel tèrmicament conductor, adhesiu tèrmicament conductor de doble cara, adhesiu tèrmicament conductor, tela de silicona tèrmicament conductora, etc. Tot tipus de materials conductors tèrmics tenen les seves característiques i àrees de coneixement. Tot i que tenen diverses diferències, el seu propòsit és millorar l'eficiència de la transferència de calor.

A l'estructura interna del servidor informàtic, hi ha un buit entre la font de calor i el radiador. Fins i tot si es tracta de dues superfícies llises i planes, encara hi ha algunes fosses i hi ha buits quan les dues estan connectades. Hi ha molt d'aire al buit. Per tant, l'eficiència de la transferència de calor es reduirà i el material conductor tèrmic és omplir el buit entre els dos, omplint fosses grans i petites, reduint la resistència tèrmica de contacte, de manera que la font de calor i el radiador puguin estar en estret contacte. , millorant així l'efecte de dissipació de calor, per garantir que la màquina L'equip funcioni de manera estable durant molt de temps.

_20211204212355

Potser també t'agrada

Enviar la consulta