Как серверы и сети рассеивают тепло
Сетевой коммутатор
Благодаря быстрому развитию науки и технологий наше общество вступило в информационный век. В этом обществе Интернет стал неотъемлемой частью жизни людей. С быстрым развитием информационного века и постепенной популярностью облачных сервисов объем хранения данных во всех сферах жизни быстро увеличивается из-за популярности облачных сервисов. Увеличение емкости серверов также увеличивает спрос на коммутаторы. Я считаю, что все знают маршрутизаторы, но большинство людей обычно не знают, что это такое, когда речь идет о сетевых коммутаторах. Что это может сделать для нашей сети?
Сетевой коммутатор - важный компонент для подключения серверов и сетевого оборудования для построения центра обработки данных. Однако из-за высокой плотности сетевого оборудования, вызванной популяризацией облачных сервисов, рост количества подключенных устройств увеличивает нагрузку на коммутатор. Новый коммутатор сталкивается с проблемой баланса между улучшением производительности и снижением энергопотребления.
Промышленный коммутатор объединяет модуль переключателя MAC, микросхему интерфейса PHY, основную микросхему управления, память и другие устройства. Поскольку чрезмерно высокая температура губительно сказывается на промышленных переключателях, при разработке таких продуктов, помимо компонентов оборудования для выбора промышленных компонентов с широким температурным диапазоном, больше внимания следует уделять тепловому расчету оборудования. Чтобы соответствовать требованиям к надежности промышленных коммутаторов, в большинстве машин используется конструкция с безвентиляторным отводом тепла. Для чипов с относительно большим количеством тепла, теплопроводящие силиконовые прокладки и теплопроводящие материалы с фазовым переходом могут использоваться для заполнения зазоров между контактными поверхностями, чтобы сформировать канал теплопроводности от поверхности чипа к корпусу, чтобы гарантировать, что Чип работает в безопасном температурном диапазоне, а переключатель находится в высокотемпературной среде. Работают надежно и безопасно. Конструкция рассеивания тепла переключателя включает в себя корпус переключателя и печатную плату: печатная плата снабжена верхней тепловой подушкой, металлический радиатор расположен на тепловой подушке, а термопрокладка находится под печатной платой. Термопрокладка соединена с корпусом переключателя. Внутренняя поверхность прикреплена; термопрокладка - это некий эластичный объект, который может эффективно гарантировать, что термопрокладка плотно прилегает к внутренней поверхности корпуса переключателя; Часть тепла, выделяемого печатной платой, передается металлическому радиатору через верхнюю тепловую подушку и затем рассеивается внутри переключателя, оно рассеивается в воздухе через корпус переключателя, а часть тепла передается в кожух переключателя через нижнюю термопрокладку и затем рассеивается в воздухе; это решение особенно подходит для небольших переключателей, которые могут эффективно избежать увеличения объема, вызванного установкой охлаждающих вентиляторов. Такие проблемы, как повышенная стоимость и легкое повреждение.
Теплопроводящие силиконовые прокладки в основном используются для теплопроводности и отвода тепла между материнской платой и корпусом. Основная цель выбора термической прокладки из силикагеля - уменьшить контактное термическое сопротивление между поверхностью источника тепла и контактной поверхностью радиатора. Тепловой кремнезем. Поверхность контакта между источником нагрева и радиатором находится в лучшем и полном контакте, достигается реальный контакт лицом к лицу, а температурный отклик может достигать минимально возможной разницы температур; Теплопроводящий силиконовый лист не только обладает изоляционными свойствами, но также обладает эффектом поглощения ударов и звукопоглощения.

Компьютер-сервер
Люди часто используют сетевые технологии в своей повседневной работе и жизни. Можно сказать, что современное общество не может обойтись без сетей связи. В древние времена связь между Югом и Севером могла осуществляться только посредством букв. Если расстояние слишком велико, доставка может занять несколько месяцев. , И теперь люди связываются друг с другом через Интернет, игнорируя расстояние и время. В качестве узла сети компьютерный сервер, который хранит и обрабатывает 80% данных в сети, должен работать непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Состав компьютерных серверов в основном аналогичен составу микрокомпьютеров, включая процессоры, жесткие диски, память, системные шины и т. Д., Которые специально разработаны для конкретных сетевых приложений. Следовательно, компьютерные серверы и микрокомпьютеры с точки зрения вычислительной мощности, стабильности, надежности, безопасности, имеют большие различия в масштабируемости и управляемости.
Компьютерный сервер - это разновидность высокопроизводительного компьютера. Сетевое оконечное оборудование, такое как микрокомпьютеры в домах и на предприятиях, должно выходить в Интернет для получения информации, связи с внешним миром и развлечений. Ведущие эти устройства. Долгосрочный и эффективный компьютерный сервер просто необходим на предприятии. На компьютерные серверы влияет множество факторов, и рассеяние тепла является одним из основных факторов. Компьютерные серверы - это высокопроизводительные компьютеры, а также очень энергоемкие машины. Они выделяют много тепла. Некоторые крупные предприятия установят компьютерные серверы. Эксклюзивный машинный зал с кондиционером. Нагрев компьютерного серверного оборудования - широко распространенное явление в повседневной жизни, главным образом потому, что электрическая энергия не может быть полностью преобразована, когда она превращается в целевую энергию.
Большая часть энергии будет потеряна в виде тепла, что приведет к выделению тепла во время работы машин и оборудования. Воздух является плохим проводником тепла, и эффективность теплопередачи будет снижаться при прохождении через воздух, что приведет к плохому отводу тепла.
Теплопроводящие материалы используются для решения проблемы низкой эффективности теплопередачи. Существует много видов теплопроводных материалов, таких как теплопроводный силиконовый лист, теплопроводящая силиконовая смазка, теплопроводящий гель, теплопроводящий двусторонний клей, теплопроводный клей, теплопроводящая силиконовая ткань и т. Д. Все виды теплопроводных материалов имеют их характеристики и области знаний. Хотя они имеют различные различия, их цель - повысить эффективность теплопередачи.
Во внутренней структуре компьютерного сервера есть зазор между источником тепла и радиатором. Даже если это две гладкие и плоские поверхности, все равно есть ямки, а при их соединении остаются зазоры. В зазоре много воздуха. Следовательно, эффективность теплопередачи будет снижена, и теплопроводный материал должен заполнить зазор между ними, заполняя большие и маленькие ямы, уменьшая тепловое сопротивление контакта, так что источник тепла и радиатор могут находиться в тесном контакте. , тем самым улучшая эффект рассеивания тепла, чтобы обеспечить стабильную работу машины в течение длительного времени.







