Chladicí deska pro chlazení GPU | Přímé chlazení čipu

Všechny kategorie
Přímé řízení tepla pro aplikace s vysokovýkonovými GPU

Přímé řízení tepla pro aplikace s vysokovýkonovými GPU

Chladicí deska pro chlazení GPU poskytuje přímé tepelné rozhraní mezi vysokovýkonovým grafickým procesorem a kapalinovým chladicím okruhem. Při průtoku chladiva vnitřními kanály se teplo vyvinuté GPU odvádí od polovodičového pouzdra směrem k rozdělovacímu potrubí, výměníku tepla nebo jednotce distribuce chladiva. Chladicí desku lze navrhnout podle rozměrů pouzdra GPU, montážní konstrukce, tepelné zátěže, průtoku chladiva a požadavků na tlak. To ji činí vhodnou pro servery umělé inteligence, systémy vysokovýkonného výpočetního zpracování (HPC), datová centra, pracovní stanice a další aplikace akcelerovaného výpočetního zpracování. Při vývoji spolehlivého kapalinového chladicího řešení pro GPU určeného k nepřetržitému provozu za vysoké zátěže je důležitý výběr materiálu, geometrie kanálů, rovnost povrchu, těsnění a kompatibilita s chladivem.
Získat nabídku

Případová studie

Chlazení serveru AI GPU

Klastr výpočetních jednotek umělé inteligence byl modernizován vysokovýkonovými GPU akcelerátory, které při dlouhodobém zatížení vyvíjely významné množství tepla. Chladicí deska pro chlazení GPU byla integrována přímo nad balíčkem procesoru, aby přenášela teplo do kapalného chladicího okruhu. Konfigurace byla navržena s ohledem na uspořádání upevnění GPU, kontaktní plochu, průtok chladiva a tepelné zatížení. Chladivo bylo rozváděno prostřednictvím rozvaděče (manifoldu) a následně se vrátilo do provozního chladicího okruhu prostřednictvím samostatných hadic. Přímé tepelné rozhraní umožnilo vytvořit přesnější chladicí cestu pro karty akcelerátorů. Tento přístup umožňuje podporovat husté nasazení serverů s GPU, kde je nutné koordinovat tepelné řízení s kapalinovou chladicí infrastrukturou na úrovni racku.

Chlazení akcelerátorů pro výkonné výpočty

Výkonná výpočetní platforma vyžadovala zlepšené tepelné řízení pro akcelerátorové moduly, které pracují nepřetržitě za náročných výpočetních zátěží. Inženýrský tým začlenil chladicí desky pro GPU do kapalinového chladicího okruhu, který zahrnoval rozdělovací kolektory, čerpadla, potrubí a zařízení pro odvod tepla. Návrh chladicí desky zohlednil tlakovou ztrátu, průtok chladiva, požadavky na kontaktní povrch a dostupný montážní prostor kolem GPU balíčku. Každý chladicí okruh byl možné přizpůsobit očekávané tepelné zátěži akcelerátoru. Tímto byla poskytnuta strukturovaná metoda pro odvod tepla procesoru z hustě osazeného výpočetního hardwaru při zachování kompatibility s celkovou kapalinovou chladicí architekturou používanou v prostředí HPC.

Aktualizace GPU pro datové centrum

Datové centrum plánovalo zavést výkonnější servery s GPU, aniž by zcela záviselo na dodatečném chlazení vzduchem na úrovni místnosti. Chladicí desky pro GPU byly nainstalovány jako součást cíleného nasazení přímého kapalinového chlazení. Tyto desky byly prostřednictvím uspořádaných chladicích hadic a servisních spojek připojeny k rozvaděčům na stojanu, čímž se teplo přímo odvádělo od GPU. Před výběrem konfigurace chlazení byly zohledněny uspořádání procesorů, tepelné požadavky, kompatibilita chladiva a přístupnost pro údržbu. Stávající chlazení vzduchem zůstalo zachováno pro zařízení s nižší hustotou, zatímco kapalinové chlazení řešilo vyšší tepelné zátěže stojanů s GPU. Tím byla poskytnuta praktická cesta pro postupné modernizace infrastruktury.

Související produkty

Studená deska pro aplikace GPU je součást pro přenos tepla chlazená kapalinou, navržená tak, aby přímo zachycovala tepelnou energii z grafického procesoru nebo akcelerátoru. Vnitřní kanály pro proudění chladiva umožňují chladivu pohybovat se přes plochu přenosu tepla, než odvede shromážděné teplo k systému rozvodu chlazení. V závislosti na konkrétní aplikaci lze studenou desku upravit podle rozměrů GPU, míst upevnění, tepelné zátěže, průtoku chladiva, tlakové ztráty a dostupného montážního prostoru. Materiály i výrobní metody je třeba rovněž posoudit z hlediska tepelné vodivosti, odolnosti proti korozi, těsnicích vlastností a kompatibility s chladivem. Studené desky pro GPU lze integrovat do AI serverů, HPC systémů, datových center, pracovních stanic a dalších výkonnostně náročných výpočetních platforem vyžadujících přímé chlazení procesoru.

Často kladené otázky

Co je chladicí deska pro chlazení GPU?

Studený deska pro GPU je součást chladicího systému s kapalným chladivem, která se montuje přímo na GPU nebo akcelerátor. Obsahuje vnitřní kanály pro chladivo, které odvádějí teplo z procesoru do kapalného chladicího okruhu. Shromážděné teplo lze následně přenést do rozdělovacího potrubí (manifoldu), výměníku tepla nebo rozvaděče chladiva.
Výkonné GPU mohou při náročných úlohách generovat významné množství tepla. Studená deska umísťuje tepelné rozhraní přímo na procesor a poskytuje cílenou cestu pro odvod tepla. To činí studené desky pro GPU vhodnými pro systémy umělé inteligence (AI), výpočetní technologie s vysokým výkonem (HPC), datová centra a další výpočetní systémy, kde je vyžadováno řízení tepla v prostředí s vysokou tepelnou hustotou.
Běžné volby materiálů zahrnují měď nebo hliník, v závislosti na požadavcích týkajících se tepelných vlastností, hmotnosti, odolnosti proti korozi, výrobních možností a nákladů. Vybraný materiál musí být kompatibilní s chladivem a ostatními součástmi chladicího okruhu. Důležitý je také povrchový úprava a těsnicí materiály pro spolehlivý kontakt s procesorem a uzavření kapaliny.
Chladicí deska se obvykle připojuje k přívodním a vratným potrubím prostřednictvím hadic, spojek nebo rychloupínacích spojek. Rozdělovací potrubí (manifold) může rozvádět chladivo do více chladicích desek GPU v rámci jednoho serveru nebo stojanu. Čerpadla zajistí cirkulaci chladiva, zatímco výměníky tepla nebo zařízení pro distribuci chladiva odvedou z okruhu shromážděnou tepelnou energii.
Zvažte rozměry balení GPU, požadavky na upevnění, tepelné zatížení, typ chladiva, průtok, tlakovou ztrátu, dostupný montážní prostor a požadovanou provozní teplotu. Měla by být také posouzena povrchová kontaktní plocha a utěsnění. U více-GPU systémů by měl být chladicí blok kompatibilní s celým rozváděcím systémem a architekturou kapalinového chlazení.

Související článek

Inteligentní rozvod elektrické energie a přesné měření – podrobný pohled na řadu PDU od společnosti GLGW

21

May

Inteligentní rozvod elektrické energie a přesné měření – podrobný pohled na řadu PDU od společnosti GLGW

Zobrazit více
Optický rozvaděč: řešení s vysokou hustotou a modulární konstrukcí pro montáž do racku, zajišťující spolehlivé správy sítě

21

May

Optický rozvaděč: řešení s vysokou hustotou a modulární konstrukcí pro montáž do racku, zajišťující spolehlivé správy sítě

Zjistěte, jak optický rozvaděč s vysokou hustotou zlepšuje uspořádání kabelů, spolehlivost sítě, škálovatelnost a údržbu v datových centrech, telekomunikačních sítích, sítích FTTX a podnikových sítích.
Zobrazit více
Jak udržovat patch kabel pro stabilní připojení?

15

Jun

Jak udržovat patch kabel pro stabilní připojení?

Denní vizuální kontrola a pravidelné odstraňování potíží s patch kabelem. Pro každého, kdo spravuje kancelářské sítě, datová centra nebo rozsáhlé komunikační systémy, údržba patch kabelů nikdy není triviální úlohou. Během mých šestnácti let práce v globálních s...
Zobrazit více
Nasazení optického kabelu pro páteřní síť datového centra.

25

Jun

Nasazení optického kabelu pro páteřní síť datového centra.

Příklady reálných projektů ilustrující hodnotu standardizovaného nasazení optického kabelu. Během více než šestnáctileté práce ve strukturovaném kabelování a výstavbě infrastruktury datových center jsem zodpovídal za desítky projektů páteřních sítí datových center...
Zobrazit více

Reference zákazníků

Brian Turner

Chladicí blok pro GPU dobře zapadl do naší architektury přímého kapalinového chlazení. Inženýrský tým považoval upevnění i vedení chladiva za přímočaré během nasazení našich vysokohustotních serverů.

Mark Evans

Použili jsme chladicí bloky pro GPU při modernizaci HPC a připojili jsme několik akcelerátorů prostřednictvím sdíleného rozváděče. Tato konfigurace nám umožnila strukturovanější řešení řízení tepla procesorů.

Získejte bezplatnou nabídku

Náš zástupce vám brzy zavolá.
E-mail
Mobilní telefon/WhatsApp
Jméno a příjmení
Název společnosti
Zpráva
0/1000
Přímý přenos tepla od GPU

Přímý přenos tepla od GPU

Chladič pro chlazení GPU vytváří přímou tepelnou cestu mezi procesorem a kapalinovým okruhem. Místo toho, aby zcela závisel na proudění vzduchu skrz pouzdro serveru, chladicí kapalina protéká kanály uvnitř chladiče a odvádí teplo v blízkosti balení GPU. Účinnost tohoto uspořádání závisí na faktorech jako kvalita styku, návrh kanálů, průtok chladicí kapaliny, tepelné zatížení a výběr materiálů. Správně nakonfigurovaný chladič lze integrovat s rozdělovacími kolektory a přívodními a vratnými potrubími za účelem vytvoření kompletního kapalinového chladicího okruhu. Tato architektura je zvláště důležitá pro servery určené pro umělou inteligenci a výkonné výpočty (HPC), kde může běžet několik GPU s vysokou vytížeností po dlouhou dobu a generovat soustředěné tepelné zátěže v omezeném prostoru racku.
Optimalizovaný návrh chladicích kanálků

Optimalizovaný návrh chladicích kanálků

Vnitřní struktura kanálů je důležitou součástí výkonu chladicí desky GPU. Kanály musí zajistit dostatečný kontakt chladiva s povrchem přenosu tepla, přičemž je třeba vyvážit tepelný výkon proti tlakové ztrátě a požadavkům na čerpání. Různé balení GPU a návrhy serverů mohou vyžadovat odlišné uspořádání kanálů, polohy přípojek, upevňovací uspořádání a rozměry desky. Důležitá je také výrobní přesnost, neboť chladicí deska musí udržovat konzistentní kontakt s procesorem nebo tepelným mezičlánkem. V závislosti na konkrétní aplikaci lze návrh optimalizovat pro určité chladivo, průtok, tepelné zatížení nebo mechanický prostor. Tyto aspekty umožňují, aby se chladicí deska stala účelově navrženou součástí rozsáhlejšího systému přímého kapalinového chlazení.
Škálovatelné chlazení pro více GPU

Škálovatelné chlazení pro více GPU

Moderní servery s umělou inteligencí a výkonnými výpočty (HPC) mohou obsahovat několik vysokovýkonových GPU, která vyžadují koordinované tepelné řízení. Chladicí desky pro GPU lze propojit rozdělovači (manifolody), čímž vzniknou uspořádané přívodní a odvodní trasy napříč několika akcelerátory. Každá větev může být navržena s ohledem na požadovaný průtok chladiva a tepelné zatížení, zatímco celkový okruh je připojen k čerpadlům a zařízením pro odvod tepla. Toto modulární uspořádání může zjednodušit plánování systémů s více GPU a podporovat rozšíření o další zařízení s kapalinovým chlazením. Rychlé odpojitelné spoje a snadno přístupné trasování hadic také usnadňují údržbu. Integrací chladicích desek do rozváděcí infrastruktury na úrovni racku mohou datová centra vytvořit škálovatelnou chladicí architekturu pro stále hustější nasazení výpočetních systémů s GPU.

Získejte bezplatnou nabídku

Náš zástupce vám brzy zavolá.
E-mail
Mobilní telefon/WhatsApp
Jméno a příjmení
Název společnosti
Zpráva
0/1000