伺服器
技术领域
本发明涉及一种伺服器,且特别涉及一种具有抽取式硬盘模组的伺服器。
背景技术
伺服器是为网络系统中服务各电脑的核心电脑,可提供网络使用者需要的磁盘与打印服务等功能,同时也可供各用户端彼此分享网络环境内的各项资源。伺服器的基本架构和一般的个人电脑大致相同,是由中央处理器(CPU)、存储器(Memory)及输入/输出(I/O)设备等部件所组成,并由总线(Bus)在内部将其连接起来,通过北桥晶片连接中央处理器和存储器,而通过南桥晶片连接输入/输出设备等。伺服器按机箱结构来说大约经历了三个演变过程:从早期的塔式机箱到强调集中性能的机架式、再到高密度计算方式的刀片伺服器。
在此以机架伺服器为例,机架伺服器是一种外观按照统一标准设计的伺服器,配合机柜统一使用。可以说机架式是一种优化结构的塔式伺服器,它的设计宗旨主要是为了尽可能减少伺服器空间的占用。很多专业网络设备都是采用机架式的结构,其多为扁平式,就如同抽屉一般。例如交换机、路由器、硬件防火墙这些。机架伺服器的宽度为19英寸,高度以U为单位(1U=1.75英寸=44.45毫米),通常有1U,2U,3U,4U,5U,7U几种标准的伺服器。
机柜的尺寸也是采用通用的工业标准,通常从22U到42U不等。机柜内按U的高度有可拆卸的滑动拖架,用户可以根据自己伺服器的标高灵活调节高度,以存放伺服器、集线器、磁片阵列柜等网络设备。伺服器摆放好后,它的所有I/O线全部从机柜的后方引出(机架伺服器的所有接口也在后方),统一安置在机柜的线槽中,一般贴有标号,便于管理。
随着伺服器运算能力的提升,其能量消耗成为企业越来越沉重的负担,低效或不合理的散热方式将造成伺服器更多不必要的能量消耗,因此如何有效增进伺服器的散热效率为当前重要的议题。
发明内容
本发明提供一种伺服器,具有良好的散热效果。
本发明提出一种伺服器,包括机箱、硬盘模组及散热风扇。机箱具有前端、后端及两侧板。硬盘模组滑设于机箱内而适于从机箱的前端被拉出。硬盘模组包括硬盘架、多个隔板、多个硬盘及通风面板。硬盘架具有与侧板平行的第一侧及第二侧,第二侧具有硬盘插拔开口。隔板配置于硬盘架上且沿垂直于两侧板的方向间隔地排列。各隔板具有多个通风开槽及多个折壁。折壁分别连接于通风开槽的边缘。硬盘配置于硬盘架内。折壁承载硬盘。各硬盘适于沿对应的折壁相对硬盘架滑动而经由硬盘插拔开口抽离于或安装至硬盘架内。通风面板组装于硬盘架。当硬盘模组位于机箱内时,通风面板对位于机箱的前端,通风面板的一部分覆盖硬盘架且具有多个第一通风孔。散热风扇配置于机箱的后端。散热风扇适于提供散热气流,散热气流的一部分通过第一通风孔进入硬盘架。
在本发明的一实施例中,上述的各隔板的上端及下端具有多个通风孔隙。
在本发明的一实施例中,上述的机箱的前端具有开口,硬盘模组适于从开口被拉出。当硬盘模组位于机箱内时,通风面板覆盖开口。
在本发明的一实施例中,上述的硬盘模组还包括锁固件。当硬盘模组位于机箱内时,锁固件适于将通风面板锁附于机箱。
在本发明的一实施例中,上述的硬盘模组还包括背板,固定于硬盘架的第一侧,其中背板具有多个通风开口。
在本发明的一实施例中,上述的各通风开口对位于相邻的两硬盘的交界处。
在本发明的一实施例中,上述的通风开口包括多个第一开口及多个第二开口。各第一开口具有第一宽度。各第二开口具有第二宽度,第一开口位于第二开口与通风面板之间,第一宽度大于第二宽度。
在本发明的一实施例中,上述的背板组装于隔板而适于电性连接硬盘。
在本发明的一实施例中,上述的通风面板的另一部分从第一侧延伸出且具有多个第二通风孔,散热气流的另一部分通过第二通风孔及通风开口进入硬盘架。
基于上述,本发明的各隔板具有通风开槽及连接于通风开槽边缘的折壁,且硬盘承载于折壁上。藉此,散热风扇所产生的散热气流可依序通过这些通风开槽对硬盘进行散热,使伺服器及其硬盘模组具有良好的散热效果。
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。
附图说明
图1为本发明一实施例的伺服器的立体图。
图2为图1的伺服器的部分构件立体图。
图3为图1的硬盘模组从机箱被拉出的示意图。
图4为图1的硬盘模组的立体图。
图5为图4的硬盘模组的部分构件立体图。
图6为图4的硬盘模组的局部侧视示意图。
图7为图4的硬盘模组于另一视角的立体图。
图8为图1的伺服器的局部俯视图。
主要元件符号说明
100:伺服器
110:机箱
110a:前端
110b:后端
110c:侧板
112:开口
120:硬盘模组
122:硬盘架
122a第一侧
122b第二侧
122c硬盘插拔开口
125:锁固件
126:隔板
126a:通风开槽
126b:折壁
126c:通风孔隙
127:背板
127a、127b、127c:通风开口
128:硬盘
129:通风面板
129a:第一通风孔
129b:第二通风孔
130:散热风扇
具体实施方式
图1为本发明一实施例的伺服器的立体图。图2为图1的伺服器的部分构件立体图。图3为图1的硬盘模组从机箱被拉出的示意图。请参考图1至图3,本实施例的伺服器100包括机箱110、硬盘模组120及散热风扇130。机箱110具有前端110a、后端110b及两侧板110c。散热风扇130配置于机箱110的后端110b。硬盘模组120滑设于机箱110内而适于从机箱110的前端110a被拉出(如图3所示)。
图4为图1的硬盘模组的立体图。图5为图4的硬盘模组的部分构件立体图。图6为图4的硬盘模组的局部侧视示意图。请参考图4至图6,硬盘模组120包括硬盘架122、多个隔板126及多个硬盘128。硬盘架122具有与图1所示的侧板110c平行的第一侧122a及第二侧122b,第二侧122b具有硬盘插拔开口122c。隔板126配置于硬盘架122上且沿垂直于两侧板110c的方向间隔地排列。
各隔板126具有多个通风开槽126a及多个折壁126b(标示于图6)。折壁126b分别连接于通风开槽126a的边缘。硬盘128配置于硬盘架122内而承载于折壁126b上。各硬盘128适于沿对应的折壁126b相对硬盘架122滑动而经由硬盘插拔开口122c抽离于或安装至硬盘架122内,以利使用者取出硬盘128。散热风扇130适于提供散热气流,散热气流会依序通过通风开槽126a,以对硬盘128进行散热。藉由散热风扇130及通风开槽126a的配置,可使伺服器100及其硬盘模组120具有良好的散热效果。
请参考图6,本实施例的各隔板126在上端及下端更具有通风孔隙126c,以进一步提升散热效果。此外,如图4所示,本实施例的硬盘模组120还包括通风面板129,通风面板129组装于硬盘架122上且具有供散热气流通过的多个通风孔。当硬盘模组120如图1所示位于机箱110内时,通风面板129会对位于机箱110的前端110a。通风面板129的一部分覆盖硬盘架122且具有多个第一通风孔129a。通风面板129的另一部分从第一侧122a延伸出且具有多个第二通风孔129b。
图7为图4的硬盘模组于另一视角的立体图。请参考图7,在本实施例中,硬盘模组120更包括背板127,背板127组装于隔板126而适于电性连接硬盘128。背板127具有多个通风开口127a、127b及127c,且各通风开口127a对位于相邻的两硬盘128的交界处,使硬盘模组120内的空气易于从各通风开口127a流出,以提升散热效率。详细而言,图2所示的散热风扇130提供的散热气流的一部分适于通过第一通风孔129a进入硬盘架122,所述散热气流的另一部分适于通过第二通风孔129b及通风开口127a进入硬盘架122。
此外,请参考图7,通风开口127a的宽度大于通风开口127b的宽度,且通风开口127b的宽度大于风通风开口127c的宽度。藉由此种沿远离通风面板129的方向逐渐缩小通风开口宽度的设计,可进一步提升散热效率。
图8为图1的伺服器的局部俯视图。请参考图1及图8,本实施例的硬盘模组120还包括锁固件125。当硬盘模组120如图1所示位于机箱110内时,锁固件125适于将通风面板129锁附于机箱110,以固定硬盘模组120的位置。
综上所述,本发明的各隔板具有通风开槽及连接于通风开槽边缘的折壁,且硬盘承载于折壁上。藉此,散热风扇所产生的散热气流可依序通过这些通风开槽对硬盘进行散热,使伺服器及其硬盘模组具有良好的散热效果。此外,通风面板具有通风孔且背板具有通风开口,以利散热气流的流通,进一步提升散热效果。
虽然本发明已以实施例揭示如上,然其并非用以限定本发明,任何所属技术领域中的普通技术人员,当可作些许的更动与润饰,而不脱离本发明的精神和范围。