Κυρίως τεχνολογία ψύξης διακομιστή
Η τεχνολογία ψύξης διακομιστή περιλαμβάνει κυρίως: ψύξη αέρα, ψύξη υγρού, μεταφορά θερμότητας και έξυπνο έλεγχο. Μεταξύ αυτών, η αερόψυκτη διάχυση θερμότητας και η υγρόψυκτη διάχυση θερμότητας εξακολουθούν να είναι οι δύο βασικές τεχνολογίες στον τομέα της τεχνολογίας διάχυσης θερμότητας διακομιστή. Επιπλέον, ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά στον τομέα της διάχυσης θερμότητας διακομιστή είναι ότι σπάνια χρησιμοποιείται μια μόνο τεχνολογία διάχυσης θερμότητας.
(1) Αερόψυκτη διάχυση θερμότητας
Η αρχή της διάχυσης της θερμότητας με ψύξη αέρα είναι απλά να καθοδηγεί τον άνεμο, να φυσάει κρύο αέρα στο θερμαντικό στοιχείο ή να βγάζει τον ζεστό αέρα από το θερμαντικό στοιχείο. Οι κοινές τεχνολογίες περιλαμβάνουν ανεμιστήρες και απορροφητήρες αέρα. Ο πρώτος μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν ανεμιστήρα εξάτμισης ή έναν ανεμιστήρα φυσητήρα και ο δεύτερος μπορεί να καθοδηγήσει τον άνεμο σύμφωνα με έναν συγκεκριμένο αεραγωγό για να σχηματίσει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ροής αέρα κατά τη διαδικασία διάχυσης της θερμότητας.
Οι αντιπροσωπευτικές μέθοδοι είναι:
1. Εγκαταστήστε μεγάλο αριθμό συσκευών ψύξης στη μητρική πλακέτα διακομιστή και χρησιμοποιήστε τη συσκευή ψύξης για να εξάγετε τη θερμότητα που παράγεται από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στη μητρική πλακέτα. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε έναν μεγάλο αριθμό ανεμιστήρων πάνω και κάτω από το ντουλάπι διακομιστή και η θερμότητα αφαιρείται από τη ροή αέρα που παράγεται από τους ανεμιστήρες. Επιτυγχάνετε αποτέλεσμα διάχυσης θερμότητας.
2. Τοποθετήστε το διάφραγμα αέρα στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της μητρικής πλακέτας διακομιστή. Το μπροστινό άκρο του συνδέεται με την ομάδα ανεμιστήρων για να σχηματίσει μια είσοδο αέρα. Το πίσω άκρο τοποθετείται στο πίσω μέρος της μητρικής πλακέτας και η διάμετρος του σωλήνα εξόδου μειώνεται για να σχηματίσει μια ζώνη μεταφοράς. Ταυτόχρονα, υπάρχουν διαιρεμένα τμήματα για τη διαίρεση της ζώνης μεταφοράς. , Η περιοχή που σχηματίζεται από το στοιχείο φραγής, το συστατικό στεγανοποίησης και το διαχωριστικό στοιχείο είναι ο αντίστοιχος αγωγός αέρα και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που παράγουν θερμότητα βρίσκονται στον αγωγό αέρα και η θερμότητα που παράγεται από αυτό απομακρύνεται από τη ροή του αέρα στο αεραγωγό, έτσι ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα της διάχυσης της θερμότητας.
(2) Υγρή ψύξη
Η αρχή της διάχυσης θερμότητας ψύξης υγρού είναι απλώς η χρήση θερμικής μεταφοράς ή αγωγιμότητας θερμότητας για να αφαιρέσει τη θερμότητα του θερμαντικού στοιχείου μέσω της εμβάπτισης ή ροής του υγρού. Οι συνήθεις μέθοδοι ψύξης υγρού είναι: κύκλωμα εμβάπτισης και ψύξης υγρού. Δεδομένου ότι τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα καταστρέφονται εύκολα όταν εκτίθενται στο νερό, το υγρό που χρησιμοποιείται για τη βύθιση είναι λάδι, φθόριο και άλλα μη αγώγιμα υγρά, ενώ το κύκλωμα ψύξης υγρού έρχεται σε επαφή με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα με ένα κλειστό κύκλωμα υγρού και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα παράγονται από το ροή υγρού Η θερμότητα αφαιρείται και το υγρό είναι συχνά κρύο νερό.
Οι συγκεκριμένες μέθοδοι αναπαράστασης είναι:
1. Ο διακομιστής έχει ρυθμιστεί ως κλειστό δοχείο, το οποίο περιέχει μεγάλη ποσότητα υγρού ψυκτικού, όπως φθοριούχους υδρογονάνθρακες, οι οποίοι μπορούν να πλημμυρίσουν όλα τα τσιπ του διακομιστή. Υπάρχει ένα μέρος του χώρου αέρα πάνω από το υγρό ψυκτικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η θερμοκρασία του διακομιστή αυξάνεται. Το αέριο συμπιέζεται σε υγρό. Το τσιπ βυθίζεται στο υγρό ψυκτικό υγρό. Το υγρό ψυκτικό υγρό αφαιρεί τη θερμότητα του τσιπ με εξάτμιση και συμπύκνωση. Ο ατμός ανεβαίνει από το ψυκτικό υγρό και στη συνέχεια συμπυκνώνεται σε σταγονίδια και ρέει στο ψυκτικό. Στο δοχείο, υγρό ψυκτικό υγρό και ατμός μπορούν να κυκλοφορήσουν σε μια συγκεκριμένη διαδρομή. Το ψυκτικό υγρό εξατμίζεται και απομακρύνει τη θερμότητα. Μετά την ψύξη από την πλάκα ακτινοβολίας, γίνεται υγρό και στη συνέχεια συγχωνεύεται στο ψυκτικό υγρό.
2. Τα θερμαντικά στοιχεία του διακομιστή αποτελούν μια ενιαία μονάδα και η θερμότητα που παράγεται από αυτόν διαχέεται μέσω του υδρόψυκτου χιτωνίου. Το ψυκτικό υγρό ρέει προς την κατεύθυνση υποδεικνύοντας την κυκλοφορία του υγρού. Το ψυκτικό υγρό κινείται από τη μικροαντλία. Η θερμότητα απελευθερώνεται και επιστρέφει στη μικροαντλία. Οι σταθερές σωληνώσεις, το πρώτο μέρος λήψης θερμότητας, το δεύτερο μέρος λήψης θερμότητας και η μεγάλη αντλία είναι εγκατεστημένα στο περίβλημα του διακομιστή και ανοίγει η βαλβίδα on-off που παρέχεται στις σταθερές σωληνώσεις του ντουλαπιού. Κάθε μονομερές κυκλοφορεί, τα υδρόψυκτα μανίκια, οι εναλλάκτες θερμότητας σε κάθε μονομερές βρίσκονται σε θερμική επαφή με το πρώτο και το δεύτερο θερμαινόμενο τμήμα του περιβλήματος και η θερμότητα που παράγεται από τα θερμαντικά στοιχεία κάθε μονομερούς μεταφέρεται στο περίβλημα και στη συνέχεια Ολόκληρη η θήκη διαχέει τη θερμότητα με φυσικό τρόπο ή ο ανεμιστήρας ψύξης που είναι τοποθετημένος στη θήκη απελευθερώνεται βίαια στον αέρα.
(3) Μεταφορά θερμότητας
Η αρχή της μεταφοράς θερμότητας είναι η χρήση θερμικής αγωγής για τη διάχυση της θερμότητας, δηλαδή τη μεταφορά θερμότητας από ένα αντικείμενο υψηλής θερμοκρασίας σε ένα αντικείμενο χαμηλής θερμοκρασίας. Οι κοινές τεχνολογίες διάχυσης θερμότητας είναι: ψύκτρα θερμότητας, πλάκα ψύξης και πίνακας ημιαγωγών. Η τεχνολογία διάχυσης θερμότητας που χρησιμοποιεί πίνακες ημιαγωγών βασίζεται στην αρχή Peltier, δηλαδή όταν ένα κύκλωμα που αποτελείται από δύο διαφορετικούς αγωγούς Α και Β συνδέεται σε ένα συνεχές ρεύμα, ο ένας σύνδεσμος απελευθερώνει θερμότητα, ο άλλος συνδετήρας απορροφά θερμότητα και όταν το ρεύμα αλλάζει κατεύθυνση, απορροφά θερμότητα. Η θερμότητα και τα εξώθερμα μέρη εναλλάσσονται, έτσι ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα της διάχυσης της θερμότητας.
(4) Έξυπνος έλεγχος
Η αρχή του ευφυούς ελέγχου είναι η χρήση αισθητήρων για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας και του φορτίου στο διακομιστή και τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα ή της παροχής υγρού μέσω του αντίστοιχου κυκλώματος ελέγχου, το οποίο είναι ένα είδος έξυπνης απαγωγής θερμότητας.
Η συγκεκριμένη αναπαράσταση έχει ως εξής:
Το τροφοδοτικό παρέχει ισχύ στην CPU και στον ανεμιστήρα ψύξης. Όταν λειτουργεί ο ανεμιστήρας ψύξης, καθοδηγεί τη ροή του αέρα μέσω της CPU και άλλων εξαρτημάτων. Ο ελεγκτής ελέγχει τη λειτουργία του ανεμιστήρα ψύξης σύμφωνα με τις πληροφορίες που στέλνει η μονάδα τροφοδοσίας και ο αισθητήρας θερμοκρασίας. Υπάρχει επίσης ανεμιστήρας ψύξης στη μονάδα τροφοδοσίας. Ο αισθητήρας φορτίου παρακολουθεί ή ανιχνεύει την παράμετρο που υποδεικνύει το φορτίο της μονάδας τροφοδοσίας. Ο ελεγκτής ενεργοποιεί την τάση που εφαρμόζεται στον ανεμιστήρα ψύξης από την παροχή ρεύματος και την προσαρμόζει σε κατάλληλο επίπεδο ανάλογα με το εκτιμώμενο φορτίο ισχύος και την επιτηρούμενη θερμοκρασία.






