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Intel CPU サーバー 1U ヒート パイプ ヒートシンク

サーバーの熱ソリューションは、常に業界の注目を集めてきました。 今日、コンピューティング密度がますます高くなり、消費電力が増加している場合、サーバー、特に多数のアプリケーションサーバーを備えたデータセンターの熱の問題は、常に最初の考慮事項です。外部の熱放散は問題を完全に解決するのが難しく、熱放散効率が低く、サーバーの内部が過熱し、安全なサーバー動作温度の要件を満たすことができません。 したがって、ますます多くのサーバー メーカーが、サーバー内部、特に CPU の熱問題に注目しています。

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サーバーの熱ソリューションは、常に業界の注目を集めてきました。 今日、コンピューティング密度がますます高くなり、消費電力が増加している場合、サーバー、特に多数のアプリケーションサーバーを備えたデータセンターの熱の問題は、常に最初の考慮事項です。外部の熱放散は問題を完全に解決するのが難しく、熱放散効率が低く、サーバーの内部が過熱し、安全なサーバー動作温度の要件を満たすことができません。 したがって、ますます多くのサーバー メーカーが、サーバー内部、特に CPU の熱問題に注目しています。

サーバーの冷却、特にサーバーの CPU の冷却では、単にファンの数を増やしたり、ファンの速度を上げたりするだけでは、問題を十分に解決することはできません。 ファンが多いほど、速度が速くなり、消費電力が増え、騒音が大きくなります。 ユーザーにとっては、消費電力や騒音も大きな問題です。 そのため、熱放散効率の高いヒートシンクを設計して、CPU から熱を取り除き、より速く放散する必要があります。

 

サーバー CPU は、サーバーで使用される CPU (センター プロセス ユニット セントラル プロセッサ) です。 サーバーはネットワークの重要な装置であり、数十人、数万人からのアクセスを受け付ける必要があります。 そのため、高速スループット、超安定性、長期運用などの厳しい要件があります。 サーバーには大量のデータがあるため、CPU はコンピューターの「頭脳」であり、サーバーのパフォーマンスの主要な指標です。 サーバーのCPUはCPUの命令体系によって区別され、通常はCISC型CPUとRISC型CPUの2種類に分けられます。

CPU はコンピュータ システムの計算および制御のコアであるため、情報処理およびプログラム操作の最終的な実行ユニットでもあります。 CPU は登場以来、論理構造、動作効率、機能拡張において大きな発展を遂げてきました。

CPUは大規模集積回路の時代に登場しました。 プロセッサ アーキテクチャ設計の反復的な更新と集積回路プロセスの継続的な改善により、継続的な開発と改善が促されました。

初期の数学的計算専用から一般的なコンピューティングで広く使用されているものまで、4 ビットから 8 ビット、16 ビット、32 ビット、32 - ビットのプロセッサ、そして最終的には 64 - ビットのプロセッサまで、各メーカーの非互換性から出現までCPU は誕生以来、急速に発展してきました。

 

CPU 回路がより統合されて複雑になるにつれて、放熱は考慮すべき最も重要な問題です。サーバーの CPU が過熱すると、システム全体が正常に動作しなくなり、シャットダウンすることさえできなくなります。 したがって、サーバー CPU に適したヒートシンクは必須であり、サーバー システムを設計する上で最も重要なポイントです。

 

現在、最も人気のあるサーバー CPU ヒートシンクはヒート パイプ ヒートシンクです。ヒート パイプ ヒートシンクは効率的なラジエーター デバイスであり、独自の放熱特性を備えています。 熱伝達率が高く、蒸発端と凝縮側の温度が均一です。

ラジエータの熱抵抗は、材料の熱伝導率と体積の有効面積によって決まります。 物理的なアルミニウムまたは銅のラジエーターが{{0}}.006m³に達すると、その体積と面積を増やしても熱抵抗を大幅に減らすことはできません。 両面熱放散を備えた個別の半導体デバイスの場合、すべて銅またはすべてアルミニウムのヒートシンクの熱抵抗は、0.04 ℃/W にしか達しません。 ヒート パイプのラジエーターは 0.01 度/w に達することができます。 自然対流冷却条件下では、ヒートパイプ ラジエーターのパフォーマンスは、物理的なラジエーターと比較して 10 倍以上向上します。

 

Intel CPU サーバー ヒート パイプ ヒートシンクには、次の利点があります。

①熱伝達速度が速く、熱伝達能力は同じサイズと重量の銅管よりも1,000倍以上高速です。

② 小さい容積およびライト級選手;

③熱放散効率が高く、風を冷やして自己冷やすなど、電子機器の熱放散設計を簡素化できます。

④電源を追加する必要はなく、作業中に特別なメンテナンスは必要ありません。

⑤温度が非常に良好になった後、熱バランスの後、蒸発端と凝縮端の温度勾配は非常に小さくなります。

⑥ 安定性と信頼性が高く、環境を汚染しません。

 

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