Как сървърите и мрежите разсейват топлината

Мрежов превключвател

С бързото развитие на науката и технологиите нашето общество навлезе в информационната епоха. В това общество Интернет се превърна в незаменима част от живота на хората' С бързото развитие на информационната епоха и постепенната популярност на облачните услуги, обемът на съхранение на данни във всички сфери на живота се увеличава бързо поради популярността на облачните услуги. Разширяването на сървърите с голям капацитет също води до по-голямо търсене на комутатори. Вярвам, че всеки познава рутери, но повечето хора като цяло не знаят какво е това, когато става въпрос за мрежови комутатори. Какво може да направи за нашата мрежа?

Мрежовият комутатор е важен компонент за свързване на сървъри и мрежово оборудване за изграждане на център за данни. Въпреки това, поради високата плътност на мрежовото оборудване, причинено от популяризирането на облачните услуги, скокът в броя на свързаните устройства прави натоварването на комутатора още по-голямо. Новият превключвател е изправен пред проблема за балансиране на подобряване на производителността и намаляване на консумацията на енергия.

Индустриалният превключвател интегрира модула за превключване на MAC, PHY интерфейсния чип, главния контролен чип, паметта и други устройства. Тъй като прекомерно високата температура има фатално въздействие върху индустриалните превключватели, при проектирането на такива продукти, в допълнение към компонентите на оборудването, за да изберете индустриални компоненти с широк температурен диапазон, трябва да се обърне повече внимание на топлинния дизайн на оборудването. За да отговорят на изискванията за надеждност на приложенията на превключвателите от промишлен клас, повечето от всички машини приемат дизайн за разсейване на топлина без вентилатор. За чипове с относително голямо количество топлина могат да се използват топлопроводими силиконови уплътнения и топлопроводими материали за фазова промяна за запълване на празнините между контактните повърхности, за да се образува топлопроводим канал от повърхността на чипа към корпуса, така че да се гарантира, че чипът работи в безопасен температурен диапазон и превключвателят е в среда с висока температура. Надолу, работете надеждно и безопасно. Структурата за разсейване на топлината на превключвателя включва корпус на превключвателя и платка: платката е снабдена с горна термична подложка, метален радиатор е осигурен върху термичната подложка и термична подложка е предвидена под платката. Термичната подложка е свързана към корпуса на превключвателя. Вътрешната повърхност е прикрепена; термичната подложка е определен еластичен обект, който може ефективно да гарантира, че термичната подложка е тясно прикрепена към вътрешната повърхност на корпуса на превключвателя; част от топлината, генерирана от платката, се прехвърля към металния радиатор през горната термична подложка и след това се разпръсква към превключвателя вътре, тя се дифузира във въздуха през корпуса на превключвателя, а част от топлината се прехвърля към превключете обвивката през долната термична подложка и след това се разпръсква във въздуха; това решение е особено подходящо за малки ключове, които могат ефективно да избегнат увеличаването на обема, причинено от инсталирането на охлаждащи вентилатори. Проблеми като повишена цена и лесни повреди.

Топлопроводими силиконови уплътнения се използват главно за топлопроводимост и разсейване на топлината между дънната платка и корпуса. Основната цел на избора на термично силикагелно уплътнение е да се намали контактното термично съпротивление между повърхността на източника на топлина и контактната повърхност на радиатора. Термичният силициев диоксид Контактната повърхност между източника на отопление и радиатора е в по-добър и пълен контакт и се постига реален контакт лице в лице и температурната реакция може да достигне най-малката възможна температурна разлика; топлопроводимият силиконов лист не само има изолационни свойства, но също така има ефект на поглъщане на удар и звук.

_20211204211946

Компютърен сървър

Хората често използват мрежови технологии в ежедневната си работа и живот. Може да се каже, че сегашното общество не може без комуникационни мрежи. В древни времена връзката между Юга и Севера можела да се осъществява само чрез писма. Ако разстоянието е далеч, може да отнеме няколко месеца, за да пристигне. , И сега хората се свързват помежду си чрез интернет, игнорирайки разстоянието и времето. Като възел на мрежата, компютърният сървър, който съхранява и обработва 80% от данните в мрежата, трябва да работи непрекъснато 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Съставът на компютърните сървъри е основно подобен на този на микрокомпютрите, включително процесори, твърди дискове, памет, системни шини и т.н., които са специално формулирани за специфични мрежови приложения. Следователно компютърните сървъри и микрокомпютри са по отношение на капацитет за обработка, стабилност, надеждност, сигурност, има големи разлики в мащабируемостта и управляемостта.

Компютърният сървър е вид компютър с висока производителност. Мрежово терминално оборудване, като микрокомпютри в домовете и предприятията, трябва да работи онлайн, за да получава информация, да комуникира с външния свят и да се забавлява. Водещи тези устройства. Дългосрочният и ефективен компютърен сървър е задължителен за едно предприятие. Има много фактори, които влияят на компютърните сървъри, а разсейването на топлината е един от основните фактори. Компютърните сървъри са високопроизводителни компютри и също така са много енергоемки машини. Те отделят много топлина. Някои големи предприятия ще настроят компютърни сървъри. Изключително климатизирано машинно помещение. Нагряването на компютърно сървърно оборудване е широко разпространено явление в ежедневието, главно защото електрическата енергия не може да бъде напълно преобразувана, когато се преобразува в целева енергия.

По-голямата част от енергията ще бъде загубена под формата на топлина, което води до генериране на топлина по време на работа на машини и оборудване. Въздухът е лош проводник на топлина и ефективността на топлопреминаването ще бъде намалена при преминаване през въздуха, което води до лошо разсейване на топлината.

За решаване на проблема с ниската ефективност на топлопреминаването се използват топлопроводими материали. Има много видове топлопроводими материали, като топлопроводима силиконова плоча, топлопроводима силиконова грес, топлопроводим гел, топлопроводящо двустранно лепило, топлопроводимо лепило, топлопроводима силиконова кърпа и др. Всички видове топлопроводими материали имат техните характеристики и области на експертиза. Въпреки че имат различни разлики, тяхната цел е да подобрят ефективността на топлопреминаването.

Във вътрешната структура на компютърния сървър има празнина между източника на топлина и радиатора. Дори и да са две гладки и плоски повърхности, все още има ямки и има пролуки, когато двете са закрепени. В пролуката има много въздух. Следователно ефективността на топлопреминаването ще бъде намалена, а топлопроводимият материал трябва да запълни празнината между двете, запълвайки големи и малки ями, намалявайки контактното топлинно съпротивление, така че източникът на топлина и радиаторът да могат да бъдат в близък контакт , като по този начин се подобрява ефектът на разсейване на топлината, за да се гарантира, че машината работи стабилно за дълго време.

_20211204212355

Може да харесаш също

Изпрати запитване