[发明专利]一种多路服务器及其散热方法有效
申请号: | 202110525730.3 | 申请日: | 2021-05-14 |
公开(公告)号: | CN113253807B | 公开(公告)日: | 2023-01-24 |
发明(设计)人: | 韩瑞龙 | 申请(专利权)人: | 山东英信计算机技术有限公司 |
主分类号: | G06F1/18 | 分类号: | G06F1/18;G06F1/20;G06F11/30;G06F1/3206;G06F1/3234;G06F1/3287 |
代理公司: | 济南舜源专利事务所有限公司 37205 | 代理人: | 徐胭脂 |
地址: | 250101 山东省济南市高新区*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 服务器 及其 散热 方法 | ||
1.一种多路服务器,其特征在于,包括主板CPLD和至少两个CPU,其中:
该多路服务器的所有CPU中,有一个CPU配置有能够独立使用的场景;
每一个CPU各自配设有不同的散热风道;
配置有能够独立使用的场景的CPU及其配套器件中的预先指定的主要热源部件,均装配在该配置有能够独立使用的场景的CPU所配设的散热风道中;
各散热风道的出风口的开口方向相同;
每一个散热风道的出风口处均配设有散热风扇;
除配置有能够独立使用的场景的CPU外,该多路服务器的其他CPU所配设的散热风道的出风口上均配设有用于控制风道的阻断与导通的电控阻断机构;
所述主板CPLD,被配置为在监测到该多路服务器的所有CPU在位时控制各电控阻断机构打开,并被配置为在监测到仅有配置有能够独立使用的场景的CPU在位时,控制各电控阻断机构关闭;
所述主板CPLD,还被配置为基于各CPU的在位情况、各在位CPU的温度信息以及各散热风道出风口处散热风扇的在位情况及转速,采用预先设定的散热调控策略,控制各在位散热风扇的转动。
2.根据权利要求1所述的多路服务器,其特征在于,该多路服务器还包括风扇板CPLD和硬件监测芯片NCT;
所述的电控阻断机构,在控制风道阻断时为关闭状态,在控制风道导通时为打开状态;
风扇板CPLD被配置为用于监测各散热风扇的在位信息及转速;
所述主板CPLD,还被配置为实时通过CPU_SKTOCC_N信号监控读取各CPU的在位信息;
硬件监测芯片NCT被配置为监测主板CPLD监控读取到在位信息为在位的各CPU的温度;
所述的主板CPLD,被配置为从风扇板CPLD获取所监测到的各散热风扇的在位信息及转速,并被配置为从硬件监测芯片NCT获取所监测到的各在位CPU的温度。
3.根据权利要求2所述的多路服务器,其特征在于,所述电控阻断机构包括驱动杆、伺服电机控制器、伺服电机、D/A转换电路、功率放大器和挡风片;
主板CPLD依次通过D/A转换电路和功率放大器,与伺服电机控制器相连;伺服电机控制器与伺服电机相连;
驱动杆与伺服电机的输出轴同轴连接;
挡风片的一端固定在驱动杆上;
伺服电机控制器用于控制伺服电机的转动,伺服电机的转动驱动挡风片打开或关闭散热通道。
4.根据权利要求1所述的多路服务器,其特征在于,该多路服务器配设有用于向下减配CPU至单CPU时,替换本服务器中除配置有能够独立使用的场景的CPU之外的其他CPU所配设的散热风道的出风口处的散热风扇的阻流板。
5.根据权利要求1所述的多路服务器,其特征在于,该多路服务器带有两个CPU,即CPU0和CPU1。
6.根据权利要求1-5中任意一项所述的多路服务器,其特征在于,配置有能够独立使用的场景的CPU,其配套器件中的预先指定的主要热源部件包括:NVME硬盘、PCH芯片、BMC、主板CPLD、VR电源和内存。
7.一种多路服务器的散热方法,其特征在于,所述多路服务器采用权利要求3中所述的多路服务器,包括步骤:
风扇板CPLD监测各散热风扇的在位信息及转速;
主板CPLD实时从风扇板CPLD获取所监测到的各散热风扇的在位信息及转速,并实时通过CPU_SKTOCC_N信号监控读取各CPU的在位信息,并实时在监测到所有CPU在位时控制各电控阻断机构打开、实时在监测到仅有配置有能够独立使用的场景的CPU在位时,控制各电控阻断机构关闭,并实时将监控读取到的各CPU的在位信息传送给硬件监测芯片NCT;
硬件监测芯片NCT实时获取主板CPLD监控读取到的各在位CPU的温度并反馈给主板CPLD;
主板CPLD实时基于所监测到的各CPU的在位情况、基于硬件监测芯片NCT反馈的各在位CPU的温度信息以及基于所获取到的各散热风扇的在位情况及转速,采用预先设定的散热调控策略,控制各在位散热风扇的转动。
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