GPU-ների սառեցման սալիկ | Անմիջական չիպի ջերմային լուծում

Բոլոր կատեգորիաները
Ուղղակի ջերմային կառավարում բարձր հզորության GPU կիրառումների համար

Ուղղակի ջերմային կառավարում բարձր հզորության GPU կիրառումների համար

GPU-ի սառեցման համար սառը սալիկը ապահովում է ուղղակի ջերմային միջերես բարձր հզորության գրաֆիկական պրոցեսորի և հեղուկային սառեցման շղթայի միջև: Երբ սառեցնող հեղուկը անցնում է ներքին անցուղիներով, GPU-ի կողմից առաջացած ջերմությունը տեղափոխվում է կիսահաղորդչային փաթեթից դեպի մանիֆոլդ, ջերմային փոխանակիչ կամ սառեցման բաշխման միավոր: Սառը սալիկը կարող է մշակվել GPU-ի փաթեթի չափսերի, մոնտաժային կառուցվածքի, ջերմային բեռնվածության, սառեցնող հեղուկի հոսքի և ճնշման պահանջների հիման վրա: Դա այն դարձնում է հարմար ԱԻ սերվերների, HPC համակարգերի, տվյալների կենտրոնների, աշխատաստանցիային հարթակների և այլ արագացված հաշվարկման կիրառումների համար: Նյութի ընտրությունը, անցուղիների երկրաչափությունը, մակերևույթի հարթությունը, կնքումը և սառեցնող հեղուկի համատեղելիությունը կարևոր գործոններ են հավաստված GPU-ի հեղուկային սառեցման լուծում մշակելիս անընդհատ բարձր բեռնվածության ռեժիմում աշխատելու համար:
Ստացեք գնանշում

Փաստերի ուսումնասիրություն

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԻՆТЕԼԵԿՏԻ GPU ՍԵՐՎԵՐԻ ՋԵՐՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

Արհեստական ինտելեկտի հաշվարկային կլաստերը մոդերնացվում էր բարձր հզորության GPU արագացուցիչներով, որոնք երկարատև աշխատանքի ժամանակ առաջացնում էին զգալի ջերմություն: GPU-ի սառեցման համար սառը սալիկը միացված էր պրոցեսորի փաթեթի վերևում՝ ջերմությունը փոխանցելու համար հեղուկային շրջանառության մեջ: Կոնֆիգուրացիան մշակված էր GPU-ի մոնտաժման օրինակի, շփման մակերեսի, հեղուկի հոսքի և ջերմային բեռնվածության հիման վրա: Հեղուկը բաշխվում էր մանիֆոլդի միջոցով, այնուհետև վերադառնում էր սառեցման համակարգի հիմնական շրջանառությանը՝ հատուկ խողովակների միջոցով: Ուղղակի ջերմային միջերեսը օգնում էր ստեղծել ավելի ճշգրիտ սառեցման ճանապարհ արագացուցիչի քարտերի համար: Այս մոտեցումը կարող է աջակցել խիտ GPU սերվերների տեղադրմանը, որտեղ ջերմային կառավարումը պետք է համակարգվի ռեյքի մակարդակում հեղուկային սառեցման ենթակառուցվածքի հետ:

HPC արագացուցիչի սառեցում

Բարձր կատարողականությամբ հաշվարկային հարթակի համար անհրաժեշտ էր բարելավված ջերմային կառավարում՝ արագացուցիչի մոդուլների համար, որոնք անընդհատ աշխատում են ծանր հաշվարկային բեռնվածության պայմաններում: Ինժեներական թիմը GPU-ի սառը սալիկները միացրեց հեղուկային սառեցման շղթային, որը ներառում էր բաշխիչներ, պոմպեր, խողովակներ և ջերմությունը վերացնող սարքավորումներ: Սառը սալիկի նախագծում հաշվի էին առնվել ճնշման անկումը, սառեցման հեղուկի հոսքի արագությունը, շփման մակերեսի պահանջները և GPU-ի փաթեթի շուրջ հասանելի տեղադրման տարածքը: Յուրաքանչյուր սառեցման շղթա կարող էր համապատասխանել արագացուցչի սպասվող ջերմային բեռնվածությանը: Դա ապահովում էր կառուցվածքային մեթոդ մշակող միկրոսխեմաների ջերմությունը հեռացնելու համար խիտ տեղադրված հաշվարկային սարքավորումներից՝ միաժամանակ պահպանելով համատեղելիությունը HPC միջավայրում օգտագործվող ընդհանուր հեղուկային սառեցման ճարտարապետության հետ:

Տվյալների կենտրոնի GPU-ի մոդերնիզացում

Տվյալների կենտրոնը պլանավորել է ներդնել ավելի հզոր GPU սերվերներ՝ առանց ամբողջությամբ կախված լինելու լրացուցիչ սենյակային օդային սառեցման վրա: GPU-ների համար սառը սկավառակներ տեղադրվեցին որպես թիրախային ուղղակի հեղուկ սառեցման տեղակայման մաս: Սկավառակները միացվեցին ռեկի կոլեկտորներին կազմակերպված հեղուկ սառեցման խողովակներով և սպասարկման միակցումներով, թույլ տալով ջերմությունը անմիջապես տեղափոխել GPU-ից դուրս: Նախագիծը հաշվի առավ պրոցեսորի դասավորությունը, ջերմային պահանջները, հեղուկ սառեցման համատեղելիությունը և սպասարկման հասանելիությունը՝ սառեցման կոնֆիգուրացիան ընտրելուց առաջ: Գոյություն ունեցող օդային սառեցումը մնաց հասանելի ցածր խտության սարքավորումների համար, իսկ հեղուկ սառեցումը լուծեց GPU ռեկերի բարձր ջերմային բեռնվածությունները: Սա տրամադրեց գործնական ճանապարհ փուլային ենթակառուցվածքի արդիականացման համար:

Առնչվող ապրանքներ

GPU-ի համար նախատեսված սառը սալիկը հեղուկով սառեցվող ջերմափոխանակման բաղադրիչ է, որը նախատեսված է գրաֆիկական պրոցեսորի կամ արագացուցիչի փաթեթից անմիջապես կլանելու ջերմային էներգիան: Նրա ներքին հոսքի անցուղիները թույլ են տալիս սառեցման հեղուկին շարժվել ջերմափոխանակման տարածքով՝ նախքան հավաքված ջերմությունը տեղափոխելը սառեցման բաշխման համակարգին: Կախված կիրառման տեսակից՝ սառը սալիկը կարող է կարգավորվել GPU-ի չափսերի, մոնտաժման կետերի, ջերմային բեռնվածության, սառեցման հեղուկի հոսքի արագության, ճնշման վաრդապետության և հասանելի տեղադրման տարածքի հիման վրա: Նյութերն ու կառուցման մեթոդները նույնպես պետք է գնահատվեն ջերմահաղորդականության, կոռոզիայի դիմացկունության, կնքման կատարողականության և հեղուկի համատեղելիության տեսանկյունից: GPU-ի սառը սալիկները կարող են ինտեգրվել AI սերվերներում, HPC համակարգերում, տվյալների կենտրոններում, աշխատանքային կայաններում և այլ բարձր կատարողականության համակարգերում, որոնք պահանջում են ուղղակի պրոցեսորի սառեցում:

Հաճախակի տրվող հարցեր

Ինչ է GPU սառեցման համար սառը սկավառակը?

GPU-ի սառեցման սալիկը հեղուկային սառեցման բաղադրիչ է, որը տեղադրվում է ուղղակիորեն GPU-ի կամ արագացուցիչի փաթեթի դիմաց: Այն պարունակում է ներքին հեղուկի անցուղիներ, որոնք կլանում են ջերմությունը պրոցեսորից և փոխանցում են այն հեղուկային շրջանառության մեջ: Հավաքված ջերմությունը այնուհետև կարող է տեղափոխվել մանիֆոլդ, ջերմափոխանակիչ կամ սառեցման բաշխման միավոր:
Բարձր կատարողականությամբ GPU-ները կարող են առաջացնել զգալի ջերմություն ինտենսիվ աշխատանքային ծանրաբեռնվածության ժամանակ: Սառեցման սալիկը ջերմային ինտերֆեյսը տեղադրում է ուղղակիորեն պրոցեսորի մոտ՝ ջերմության վերացման համար նպատակային ճանապարհ ստեղծելով: Դա այս սառեցման սալիկները հարմարեցնում է AI, HPC, տվյալների կենտրոններ և այլ համակարգեր, որտեղ անհրաժեշտ է բարձր խտությամբ ջերմային կառավարում:
Հաճախ օգտագործվող նյութերի ընտրանքները կարող են ներառել պղինձ կամ ալյումին՝ կախված ջերմային, քաշային, կոռոզիոն, արտադրական և արժեքային պահանջներից: Ընտրված նյութը պետք է համատեղելի լինի հովացման հեղուկի և հովացման շղթայի մեջ գտնվող այլ բաղադրիչների հետ: Մակերևույթի մշակումը և կնքող նյութերը նույնպես կարևոր են պրոցեսորի հետ հուսալի հպման և հեղուկի պահման համար:
Սառեցման սկավառակը սովորաբար միացվում է մատակարարման և վերադարձման գծերին ճկուն խողովակների, միացումների կամ արագ անջատվող միացումների միջոցով: Մանիֆոլդը կարող է բաշխել հովացման հեղուկը սերվերի կամ ռեկի ներսում գտնվող մի քանի GPU սառեցման սկավառակներին: Փոմպերը պահպանում են շրջանառությունը, իսկ ջերմափոխանակիչները կամ հովացման բաշխման սարքավորումները հեռացնում են հավաքված ջերմային էներգիան շղթայից:
Հաշվի առեք GPU փաթեթի չափսերը, մոնտաժման պահանջները, ջերմային բեռը, սառեցման հեղուկի տեսակը, հոսքի արագությունը, ճնշման անկումը, հասանելի տեղադրման տարածքը և անհրաժեշտ շահագործման ջերմաստիճանը: Արդյունավետ մակերեսային շփումը և լուծարումը նույնպես պետք է գնահատվեն: Բազմա-GPU համակարգերի համար սառեցման սալիկը պետք է համատեղելի լինի ամբողջ մանիֆոլդի և հեղուկային սառեցման ճարտարապետության հետ:

Կապված հոդված

Իմաստուն էլեկտրամատակարարում, ճշգրիտ չափումներ՝ GLGW PDU շարքի մասին մանրամասն վերլուծություն

21

May

Իմաստուն էլեկտրամատակարարում, ճշգրիտ չափումներ՝ GLGW PDU շարքի մասին մանրամասն վերլուծություն

Տեսնել ավելին
Օպտիկական մանրաթելի պատչ պանել. Բարձր խտությամբ մոդուլային ռեյք-մոնտաժվող լուծում հուսալի ցանցի կառավարման համար

21

May

Օպտիկական մանրաթելի պատչ պանել. Բարձր խտությամբ մոդուլային ռեյք-մոնտաժվող լուծում հուսալի ցանցի կառավարման համար

Սովորեք, թե ինչպես է բարձր խտությամբ օպտիկական մանրաթելի պատչ պանելը բարելավում կաբելների կազմակերպումը, ցանցի հուսալիությունը, մասշտաբավորելիությունը և սպասարկումը տվյալների կենտրոններում, հեռահաղորդակցության ոլորտում, FTTX-ում և ձեռնարկատիրական ցանցերում:
Տեսնել ավելին
Ինչպես պահպանել միացման կաբելը կայուն միացման համար

15

Jun

Ինչպես պահպանել միացման կաբելը կայուն միացման համար

Օրական վիզուալ ստուգում և միացման կաբելի սովորական խնդրի լուծում: Ցանկացած մեկի համար, ով կառավարում է գրասենյակային ցանցեր, տվյալների կենտրոններ կամ մեծ մասշտաբի կապի համակարգեր, միացման կաբելի պահպանումը երբեք չի համարվում փոքր խնդիր: Իմ տասնվեց տարվա աշխատանքը աշխարհային ս...
Տեսնել ավելին
Օպտիկական մետաղալարերի տեղադրում տվյալների կենտրոնի հիմնական ցանցի համար։

25

Jun

Օպտիկական մետաղալարերի տեղադրում տվյալների կենտրոնի հիմնական ցանցի համար։

Իրական աշխարհի նախագծերի օրինակներ՝ ստանդարտացված օպտիկական մետաղալարի տեղադրման արժեքը արտացոլող։ Ավելի քան տասնվեց տարի անցկացնելով կառուցված մետաղալարավորման և տվյալների կենտրոնի ենթակառուցվածքի շինարարության բնագավառում՝ ես ղեկավարել եմ տասնյակ տվյալների կենտրոնների հետևային մասերի...
Տեսնել ավելին

Հաճախորդների կարծիքներ

Բրայան Տերներ

GPU-ի սառեցման սալիկը լավ է հարմարվել մեր ուղիղ հեղուկային սառեցման ճարտարապետության մեջ: Մեր բարձր խտության սերվերների տեղադրման ընթացքում ինժեներական թիմը գտել է, որ մոնտաժը և սառեցման հեղուկի մատակարարումը հեշտ են:

Մարկ Էվանս

Մենք GPU-ի սառեցման սալիկները օգտագործել ենք HPC մոդերնիզացման համար և միացրել ենք մի քանի արագացուցիչներ ընդհանուր մանիֆոլդի միջոցով: Այս կոնֆիգուրացիան մեզ տվել է պրոցեսորների ջերմությունը կառավարելու ավելի կառուցված մոտեցում:

Ստացեք անվճար գնանշում

Մեր ներկայացուցիչը շուտով կկապվի ձեզ հետ։
Էլ. փոստ
Բջջային/WhatsApp
Անուն
Ընկերության անվանումը
Հաղորդագրություն
0/1000
Ուղիղ GPU ջերմային փոխանցում

Ուղիղ GPU ջերմային փոխանցում

GPU-ի սառեցման համար սառեցման սալիկը ստեղծում է ուղիղ ջերմային ճանապարհ պրոցեսորի և հեղուկի շրջանառության միջև: Փոխարենը՝ ամբողջովին հենվելով սերվերի կարկասի միջով օդի հոսքի վրա, սառեցման հեղուկը անցնում է սալիկի ներսում գտնվող անցքերով և կլանում է ջերմությունը GPU-ի փաթեթի մոտ: Այս դասավորության արդյունավետությունը կախված է շփման որակից, անցքերի ձևավորումից, սառեցման հեղուկի հոսքից, ջերմային բեռից և նյութի ընտրությունից: Ճիշտ կարգավորված սառեցման սալիկը կարող է ինտեգրվել մանիֆոլդների և մատակարարման-վերադարձման միացման գծերի հետ՝ ստեղծելով ամբողջական հեղուկային սառեցման շրջանառություն: Այս ճարտարապետությունը հատկապես կարևոր է AI և HPC սերվերների համար, որտեղ մի քանի GPU-ներ կարող են երկար ժամանակ աշխատել բարձր օգտագործման ռեժիմում և ստեղծել կենտրոնացված ջերմային բեռ սահմանափակ ռեյքի տարածքում:
Օպտիմալացված սառեցման անցքերի դիզայն

Օպտիմալացված սառեցման անցքերի դիզայն

Ներքին առանցքային կառուցվածքը GPU-ի սառեցման սալիկի աշխատանքի կարևոր մասն է: Առանցքները պետք է ապահովեն բավարար սառեցման հեղուկի շփումը ջերմության փոխանցման մակերեսի հետ՝ միաժամանակ հավասարակշռելով ջերմային արդյունավետությունը ճնշման անկման և շարժաբերման պահանջների դեմ: Տարբեր GPU-ների փաթեթավորումները և սերվերների դիզայները կարող են պահանջել տարբեր առանցքային դասավորություններ, մուտքային/ելքային բերանների դիրքեր, մոնտաժային դասավորություններ և սալիկի չափսեր: Արտադրության ճշգրտությունը նույնպես կարևոր է, քանի որ սառեցման սալիկը պետք է պահպանի համասեռ շփումը պրոցեսորի կամ ջերմային ինտերֆեյսային նյութի հետ: Կիրառման տեսանկյունից դիզայնը կարող է օպտիմալացվել որոշակի սառեցման հեղուկի, հոսքի արագության, ջերմային բեռնվածության կամ մեխանիկական սահմանափակումների համար: Այս համարձակ դիտարկումները թույլ են տալիս սառեցման սալիկին դառնալ ուղղակի հեղուկային սառեցման համակարգի նպատակային մաս մեծ համակարգում:
Մասշտաբավորելի բազմա-GPU սառեցում

Մասշտաբավորելի բազմա-GPU սառեցում

Ժամանակակից ԱԻ-ների և ՀՊՀ-ների սերվերները կարող են պարունակել մի քանի բարձր հզորության GPU-ներ, որոնք պահանջում են համատեղված ջերմային կառավարում: GPU-ների սառեցման սալիկները կարող են միացվել մանիֆոլդների միջոցով՝ ստեղծելով կազմակերպված մատակարարման և վերադարձման ճանապարհներ մի քանի արագացուցիչների վրա: Յուրաքանչյուր ճյուղ կարող է նախագծվել անհրաժեշտ հոսքի արագության և ջերմային բեռնվածության հիման վրա, մինչդեռ ընդհանուր օղակը միացվում է պոմպերին և ջերմությունը վերացնող սարքավորումներին: Այս մոդուլային դասավորությունը կարող է պարզեցնել բազմա-GPU համակարգերի պլանավորումը և աջակցել լրացուցիչ հեղուկով սառեցվող սարքերի ընդլայնմանը: Արագ անջատման միացումները և հասանելի լարաշարերի տեղադրումը նույնպես կարող են օգնել սպասարկման պահանջների բավարարման մեջ: Սառեցման սալիկների ինտեգրումը դասավորման մակարդակի բաշխման ենթակառուցվածքի հետ թույլ է տալիս տվյալների կենտրոններին մշակել մասշտաբավորելի սառեցման ճարտարապետություն ավելի խիտ GPU-հիմնված հաշվարկների տեղադրման համար:

Ստացեք անվճար գնանշում

Մեր ներկայացուցիչը շուտով կկապվի ձեզ հետ։
Էլ. փոստ
Բջջային/WhatsApp
Անուն
Ընկերության անվանումը
Հաղորդագրություն
0/1000