Chladiaca doska pre chladenie GPU | Priama tepelná riešenie na čip

Všetky kategórie
Priama termická správa pre aplikácie GPU s vysokým výkonom

Priama termická správa pre aplikácie GPU s vysokým výkonom

Chladiaca doska pre chladenie GPU poskytuje priamy termický rozhranie medzi grafickým procesorom s vysokým výkonom a kvapalinovým chladiacim okruhom. Keď chladiaca kvapalina prechádza vnútornými kanálmi, teplo generované GPU sa odvádza od polovodičového balenia a prenáša k rozdeľovacej zbernici, výmenníku tepla alebo jednotke na rozvod chladenia. Chladiacu dosku je možné navrhnúť podľa rozmerov balenia GPU, montážnej štruktúry, tepelnej záťaže, prietoku chladiacej kvapaliny a požiadaviek na tlak. To ju robí vhodnou pre servery AI, systémy HPC, dátové centrá, pracovné stanice a iné aplikácie zrýchleného výpočtu. Pri vývoji spoľahlivej kvapalinovej chladiacej riešenia GPU pre nepretržitý prevádzkový režim za vysokého zaťaženia sú dôležité faktory ako výber materiálu, geometria kanálov, rovnosť povrchu, tesnenie a kompatibilita s chladiacou kvapalinou.
Získať ponuku

Prípadová štúdia

Chladenie serverov AI GPU

Klaster umeleckej inteligencie sa modernizoval pomocou vysokovýkonných GPU akcelerátorov, ktoré počas dlhodobých úloh generovali významné množstvo tepla. Chladiaca doska pre chladenie GPU bola integrovaná priamo nad balíček procesora, aby preniesla teplo do kvapalinového okruhu. Konfigurácia bola navrhnutá s ohľadom na rozmiestnenie GPU, kontaktnú plochu, tok chladiacej kvapaliny a tepelné zaťaženie. Chladiaca kvapalina sa rozvádzala cez rozdeľovací potrubný systém (manifold) pred tým, než sa vrátila do zariadenia chladiaceho okruhu prostredníctvom vyhradených hadíc. Priamy tepelný rozhranie pomohol vytvoriť presnejšiu chladiacu cestu pre akcelerátorové karty. Tento prístup môže podporovať husté nasadenia GPU serverov, pri ktorých je potrebné koordinovať tepelné manažment s rackovou kvapalinovou chladiacou infraštruktúrou.

Chladenie akcelerátorov pre výpočtové úlohy s vysokým výkonom

Vysokovýkonná výpočtová platforma vyžadovala vylepšené tepelné riadenie pre moduly akcelerátorov, ktoré pracovali nepretržite za náročných výpočtových zaťažení. Inžiniersky tím integroval chladiace dosky GPU do kvapalinového chladiaceho okruhu, ktorý zahŕňal rozdeľovacie potrubia, čerpadlá, potrubia a zariadenia na odvádzanie tepla. Návrh chladiacej dosky zohľadnil pokles tlaku, prietok chladiacej kvapaliny, požiadavky na kontaktný povrch a dostupný inštalačný priestor okolo balenia GPU. Každý chladiaci okruh sa dal prispôsobiť očakávanému tepelnému zaťaženiu akcelerátora. Toto poskytlo štruktúrovaný spôsob odvádzania tepla procesora z husto zabudovaného výpočtového hardvéru pri zachovaní kompatibility s celkovou kvapalinovou chladiacou architektúrou používanou v prostredí HPC.

Aktualizácia GPU v dátovom centre

Dátové centrum plánovalo zaviesť výkonnejšie GPU servery bez úplnej závislosti od dodatočného vzduchového chladenia na úrovni miestnosti. Chladiace dosky pre GPU boli nainštalované ako súčasť cieľového nasadenia priameho kvapalinového chladenia. Dosky boli cez usporiadané chladiace hadice a servisné spojky pripojené k rozvodom na stojanoch, čím sa teplo od GPU odvádzalo priamo. Pred výberom konfigurácie chladenia sa projekt zameriaval na rozmiestnenie procesorov, tepelné požiadavky, kompatibilitu chladiacej kvapaliny a prístupnosť pre údržbu. Stávajúce vzduchové chladenie sa naďalej používalo pre vybavenie s nižšou hustotou, zatiaľ čo kvapalinové chladenie riešilo vyššie tepelné zaťaženie stojanov s GPU. Toto poskytlo praktickú cestu pre postupné modernizácie infraštruktúry.

Súvisiace produkty

Studená doska pre aplikácie GPU je komponent na prenos tepla chladený kvapalinou, ktorý je navrhnutý na priame zachytávanie tepelnej energie z grafického procesora alebo akcelerátora. Vnútorné kanály na prietok umožňujú chladiacej kvapaline pohybovať sa cez plochu na prenos tepla predtým, než odnáša zhromaždené teplo smerom k systému distribúcie chladenia. V závislosti od konkrétneho použitia sa studená doska môže prispôsobiť rozmerom GPU, miestam upevnenia, tepelnému zaťaženiu, prietoku chladiacej kvapaliny, tlakovému úbytku a dostupnému inštalačnému priestoru. Materiály a výrobné metódy sa tiež musia posúdiť z hľadiska tepelnej vodivosti, odolnosti voči korózii, tesniacej výkonnosti a kompatibility s kvapalinou. Studené dosky pre GPU sa dajú integrovať do AI serverov, systémov vysokovýkonneho výpočtu (HPC), dátových centier, pracovných staníc a iných vysokovýkonných výpočtových platforiem, ktoré vyžadujú priame chladenie procesora.

Často kladené otázky

Čo je chladiaca doska pre chladenie GPU?

Studený plech GPU je komponenta na kvapalinové chladenie, ktorá sa inštaluje priamo na GPU alebo akcelerátorový balík. Obsahuje vnútorné kanály pre chladiacu kvapalinu, ktoré absorbuje teplo z procesora a prenášajú ho do kvapalinového okruhu. Zozbierané teplo sa potom môže prenášať do rozdeľovacej hlavy (manifold), výmenníka tepla alebo rozdeľovacej jednotky na chladenie.
Vysokovýkonné GPU môžu počas náročných úloh generovať významné množstvo tepla. Studený plech umiestňuje tepelné rozhranie priamo na procesor a poskytuje cieľovú cestu na odvádzanie tepla. To robí studené plechy GPU vhodnými pre systémy umelej inteligencie (AI), vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC), dátových centier a iných výpočtových systémov, kde je vyžadované intenzívne riadenie tepla v priestore s vysokou hustotou.
Bežné materiálové voľby zahŕňajú meď alebo hliník, v závislosti od požiadaviek na tepelné vlastnosti, hmotnosť, odolnosť voči korózii, výrobné možnosti a náklady. Zvolený materiál by mal byť kompatibilný s chladiacou kvapalinou a ostatnými komponentmi v chladiacom okruhu. Dôležitý je tiež povrchový úprava a tesniace materiály pre spoľahlivý kontakt s procesorom a uzatvorenie kvapaliny.
Chladiaca doska sa zvyčajne pripája k prívodnej a odvodnej trubke prostredníctvom hadíc, spojok alebo rýchloodpojiteľných spojov. Rozdeľovacia lišta (manifold) môže rozvádzať chladiacu kvapalinu do viacerých chladiacich dosiek GPU v rámci servera alebo stojanu. Čerpadlá zabezpečujú obeh kvapaliny, zatiaľ čo výmenníky tepla alebo zariadenia na rozvod chladenia odvádzajú zo systému nahromadenú tepelnú energiu.
Zvážte rozmery balenia GPU, požiadavky na montáž, tepelné zaťaženie, typ chladiacej kvapaliny, prietokovú rýchlosť, tlakovú stratу, dostupný inštalačný priestor a požadovanú prevádzkovú teplotu. Mali by sa tiež posúdiť povrchový kontakt a tesnenie. Pre systémy s viacerými GPU by mal byť chladiaci panel kompatibilný s celou rozvodom a architektúrou kvapalinového chladenia.

Súvisiaci článok

Inteligentné rozvádzanie elektrickej energie, presné meranie – podrobný pohľad na sériu PDU od spoločnosti GLGW

21

May

Inteligentné rozvádzanie elektrickej energie, presné meranie – podrobný pohľad na sériu PDU od spoločnosti GLGW

Zobraziť viac
Optický rozvádzač: Riešenie s vysokou hustotou a modulárnym rackovým montážnym systémom pre spoľahlivé spravovanie siete

21

May

Optický rozvádzač: Riešenie s vysokou hustotou a modulárnym rackovým montážnym systémom pre spoľahlivé spravovanie siete

Zistite, ako optický rozvádzač s vysokou hustotou zlepšuje usporiadanie káblov, spoľahlivosť siete, škálovateľnosť a údržbu v dátových centrách, telekomunikačných sieťach, sieťach FTTX a podnikových sieťach.
Zobraziť viac
Ako udržiavať patch kábel pre stabilné pripojenie?

15

Jun

Ako udržiavať patch kábel pre stabilné pripojenie?

Každodenná vizuálna kontrola a pravidelné odstraňovanie problémov s patch káblom. Pre každého, kto spravuje kancelárske siete, dátové centrá alebo komunikačné systémy veľkého rozsahu, údržba patch káblov nikdy nie je triviálnou úlohou. Počas svojich šestnástich rokov práce v globálnej s...
Zobraziť viac
Nasadenie optického kábla pre záložnú sieť dátového centra.

25

Jun

Nasadenie optického kábla pre záložnú sieť dátového centra.

Prípadové štúdie z praxe, ktoré odzrkadľujú hodnotu štandardizovanej inštalácie optického kábla. Počas viac ako šestnástich rokov práce v oblasti štruktúrovaného káblovania a výstavby infraštruktúry dátových centier som zodpovedal za desiatky záložných sietí dátových centier...
Zobraziť viac

Odporúčania zákazníkov

Brian Turner

Chladiaci panel GPU sa dobre zapadol do našej architektúry priameho kvapalinového chladenia. Inžiniersky tím považoval montáž a usmerňovanie chladiacej kvapaliny za priamočiaru počas nasadenia našich vysokohustotných serverov.

Mark Evans

Použili sme chladiace panely GPU pre modernizáciu výkonnej výpočtovnej siete (HPC) a pripojili sme viacero akcelerátorov prostredníctvom zdieľanej rozvody. Táto konfigurácia nám umožnila štruktúrovanejší prístup k riadeniu tepla procesorov.

Získajte bezplatnú cenovú ponuku

Náš zástupca vás čoskoro kontaktuje.
E-mail
Mobil / WhatsApp
Meno
Názov spoločnosti
Message
0/1000
Priama výmena tepla GPU

Priama výmena tepla GPU

Chladiaca doska na chladenie GPU vytvára priamu tepelnú cestu medzi procesorom a kvapalinovým okruhom. Namiesto toho, aby sa úplne spoliehala na prúdenie vzduchu cez skriňu servera, chladiaca kvapalina prechádza kanálmi vo vnútri dosky a absorbuje teplo v blízkosti balenia GPU. Účinnosť tohto usporiadania závisí od faktorov, ako je kvalita kontaktu, návrh kanálov, prietok chladiacej kvapaliny, tepelná záťaž a výber materiálu. Správne nakonfigurovaná chladiaca doska sa dá integrovať s rozdeľovacími potrubiami a prívodnými a odvodnými potrubiami do kompletného kvapalinového chladiaceho okruhu. Táto architektúra je obzvlášť dôležitá pre servery AI a HPC, kde viaceré GPU môžu pracovať pri vysokom využití po predĺžené obdobia a generovať koncentrované tepelné záťaže v obmedzenom priestore stojana.
Optimalizovaný návrh chladiacich kanálov

Optimalizovaný návrh chladiacich kanálov

Vnútorná štruktúra kanálov je dôležitou súčasťou výkonu chladiacej dosky GPU. Kanály musia zabezpečiť dostatočný kontakt chladiacej kvapaliny s povrchom prenášajúcim teplo, pričom je potrebné vyvážiť tepelný výkon voči tlakovému úbytku a požiadavkám na čerpanie. Rôzne balíčky GPU a návrhy serverov môžu vyžadovať odlišné rozmiestnenia kanálov, polohy prípojok, usporiadania upevnenia a rozmery dosky. Dôležitá je aj výrobná presnosť, pretože chladiaca doska musí udržiavať konzistentný kontakt s procesorom alebo materiálom pre prenos tepla. V závislosti od aplikácie sa návrh môže optimalizovať pre konkrétnu chladiacu kvapalinu, prietok, tepelné zaťaženie alebo mechanický priestor. Tieto aspekty umožňujú, aby sa chladiaca doska stala špeciálne navrhnutou súčasťou väčšieho systému priameho kvapalinového chladenia.
Škálovateľné chladenie viacerých GPU

Škálovateľné chladenie viacerých GPU

Moderné servery s umeleckou inteligenciou a vysokovýkonnými výpočtami (HPC) môžu obsahovať viacero vysokovýkonných GPU, ktoré vyžadujú koordinované tepelné riadenie. Chladiace dosky pre GPU sa môžu prostredníctvom rozdeľovacích potrubí (manifoldov) spojiť tak, aby vznikli usporiadané prívodné a odvodné cesty cez niekoľko akcelerátorov. Každá vetva sa môže navrhnúť podľa požadovanej prietokovej rýchlosti a tepelnej záťaže, zatiaľ čo celkový okruh je pripojený k čerpadlám a zariadeniam na odvádzanie tepla. Toto modulárne usporiadanie môže zjednodušiť plánovanie systémov s viacerými GPU a umožniť rozšírenie na ďalšie zariadenia chladené kvapalinou. Rýchle odpojovacie spojenia a ľahko prístupné trasovanie hadíc tiež uľahčujú údržbu. Integrovaním chladiacich dosiek do distribučnej infraštruktúry na úrovni stojanu môžu dátové centrá vytvoriť škálovateľnú chladiacu architektúru pre stále hustejšie nasadenia GPU výpočtov.

Získajte bezplatnú cenovú ponuku

Náš zástupca vás čoskoro kontaktuje.
E-mail
Mobil / WhatsApp
Meno
Názov spoločnosti
Message
0/1000