Cum disipă serverele și rețelele căldura
Comutator de rețea
Odată cu dezvoltarea rapidă a științei și tehnologiei, societatea noastră a intrat în era informațională. În această societate, internetul a devenit o parte indispensabilă a vieții oamenilor'. Odată cu dezvoltarea rapidă a erei informației și popularitatea treptată a serviciilor cloud, cantitatea de stocare a datelor în toate categoriile sociale crește rapid datorită popularității serviciilor cloud. Extinderea de mare capacitate a serverelor aduce, de asemenea, o cerere mai mare de switch-uri. Cred că toată lumea cunoaște routerele, dar majoritatea oamenilor, în general, nu știu ce este atunci când vine vorba de comutatoare de rețea. Ce poate face pentru rețeaua noastră?
Comutatorul de rețea este o componentă importantă pentru conectarea serverelor și a echipamentelor de rețea pentru a construi un centru de date. Cu toate acestea, din cauza densității mari a echipamentelor de rețea cauzată de popularizarea serviciilor cloud, creșterea numărului de dispozitive conectate face ca sarcina pe comutator să fie și mai mare. Noul comutator se confruntă cu problema echilibrării îmbunătățirii performanței și reducerii consumului de energie.
Comutatorul industrial integrează modulul de comutare MAC, cip de interfață PHY, cip de control principal, memorie și alte dispozitive. Deoarece temperatura excesiv de ridicată are un impact fatal asupra comutatoarelor industriale, atunci când se proiectează astfel de produse, pe lângă componentele echipamentelor pentru a alege componente industriale cu o gamă largă de temperatură, ar trebui să se acorde mai multă atenție designului termic al echipamentului. Pentru a îndeplini cerințele de fiabilitate ale comutatoarelor de calitate industrială, majoritatea mașinilor întregi adoptă un design de disipare a căldurii fără ventilator. Pentru cipurile cu o cantitate relativ mare de căldură, garniturile de silicon conductoare termic și materialele de schimbare de fază conductoare termic pot fi folosite pentru a umple golurile dintre suprafețele de contact pentru a forma un canal de conducție a căldurii de la suprafața cipului la carcasă, astfel încât să se asigure că cipul funcționează într-un interval de temperatură sigur, iar comutatorul este într-un mediu cu temperatură ridicată Jos, funcționează în mod fiabil și în siguranță. Structura de disipare a căldurii a comutatorului include o carcasă a comutatorului și o placă de circuite: placa de circuit este prevăzută cu o placă termică superioară, un radiator metalic este prevăzut pe placa termică și o placă termică este prevăzută sub placa de circuit. Padul termic este conectat la carcasa comutatorului. Suprafața interioară este atașată; tamponul termic este un anumit obiect elastic, care poate asigura eficient că tamponul termic este strâns atașat de suprafața interioară a carcasei comutatorului; o parte din căldura generată de placa de circuit este transferată către radiatorul metalic prin placa termică superioară și apoi difuzată către comutator. În interior, este difuzată în aer prin carcasa comutatorului, iar o parte din căldură este transferată către comutați carcasa prin placa termică inferioară și apoi difuzată în aer; această soluție este potrivită în special pentru întrerupătoarele mici, care pot evita efectiv creșterea de volum cauzată de instalarea ventilatoarelor de răcire. Probleme precum costul crescut și deteriorarea ușoară.
Garniturile din silicon conductoare termic sunt utilizate în principal pentru conducerea căldurii și disiparea căldurii între placa de bază și carcasă. Scopul principal al selectării garniturii de silicagel termic este de a reduce rezistența termică de contact dintre suprafața sursei de căldură și suprafața de contact a radiatorului. Siliciul termic Suprafața de contact dintre sursa de încălzire și radiator este într-un contact mai bun și deplin și se realizează un contact real față în față, iar răspunsul la temperatură poate atinge cea mai mică diferență de temperatură posibilă; Foaia de silicon termoconductoare nu numai că are proprietăți de izolare, dar are și efectul de absorbție a șocurilor și a sunetului.

Server de computer
Oamenii folosesc adesea tehnologia de rețea în munca și viața de zi cu zi. Se poate spune că societatea actuală nu se poate lipsi de rețele de comunicații. În antichitate, legătura dintre Sud și Nord se putea face doar prin litere. Dacă distanța este mare, poate dura câteva luni să ajungă. , Și acum oamenii se conectează între ei prin Internet, ignorând distanța și timpul. Ca nod al rețelei, un server de computer care stochează și procesează 80% din datele din rețea trebuie să funcționeze neîntrerupt 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
Compoziția serverelor de computer este în esență similară cu cea a microcalculatoarelor, inclusiv procesoare, hard disk, memorie, magistrale de sistem etc., care sunt special formulate pentru aplicații specifice de rețea. Prin urmare, serverele de computer și microcalculatoarele sunt în ceea ce privește capacitatea de procesare, stabilitate, fiabilitate, securitate, Există diferențe mari în scalabilitate și gestionare.
Serverul computerului este un fel de computer de înaltă performanță. Echipamentele terminale de rețea, cum ar fi microcalculatoarele din case și întreprinderi, trebuie să intre online pentru a obține informații, a comunica cu lumea exterioară și a se distra. Conducerea acestor dispozitive. Un server de computer pe termen lung și eficient este o necesitate pentru o întreprindere. Există mulți factori care afectează serverele computerelor, iar disiparea căldurii este unul dintre factorii principali. Serverele de computer sunt computere de înaltă performanță și sunt, de asemenea, mașini foarte consumatoare de energie. Ei emit multă căldură. Unele întreprinderi mari vor configura servere de computere. O cameră exclusivistă de mașini cu aer condiționat. Încălzirea echipamentelor serverelor computerizate este un fenomen larg răspândit în viața de zi cu zi, în principal pentru că energia electrică nu poate fi convertită complet atunci când este transformată în energie țintă.
Cea mai mare parte a energiei se va pierde sub formă de căldură, ceea ce duce la generarea de căldură în timpul funcționării mașinilor și echipamentelor. Aerul este un slab conductor de căldură, iar eficiența transferului de căldură va fi redusă la trecerea prin aer, rezultând o disipare slabă a căldurii.
Materialele conductoare termice sunt folosite pentru a rezolva problema eficienței scăzute a transferului de căldură. Există multe tipuri de materiale conductoare termic, cum ar fi folie de silicon conductoare termic, grăsime siliconică conductoare termic, gel conductiv termic, adeziv cu două fețe conductiv termic, adeziv conductiv termic, pânză de silicon conductoare termic etc. Toate tipurile de materiale conductoare termic au caracteristicile și domeniile lor de expertiză. Deși au diverse diferențe, scopul lor este de a îmbunătăți eficiența transferului de căldură.
În structura internă a serverului computerului, există un decalaj între sursa de căldură și radiator. Chiar dacă este vorba de două suprafețe netede și plane, există totuși niște gropi și există goluri atunci când cele două sunt atașate. Este mult aer în gol. Prin urmare, eficiența transferului de căldură va fi redusă, iar materialul termoconductor trebuie să umple golul dintre cele două, umplând gropi mari și mici, reducând rezistența termică de contact, astfel încât sursa de căldură și radiatorul să poată fi în contact strâns. , îmbunătățind astfel efectul de disipare a căldurii, astfel încât să se asigure că mașina Echipamentul funcționează stabil pentru o lungă perioadă de timp.







