CN103455114A - 服务器机柜散热模组及服务器机柜 - Google Patents

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Abstract

一种服务器机柜散热模组,装设于服务器机柜上,机柜内装设多个服务器,机柜包括前门。该服务器机柜散热模组包括后端风扇模块、前端风扇模块、控制模块及开关模块。该后端风扇模块及前端风扇模块分别装设于服务器两端,且前端风扇模块装设于该前门上。该控制模块分别电性连接至该后端风扇模块、前端风扇模块及该开关模块。该开关模块装设在该前门上,当该前门闭合,该开关模块接通,该控制模块控制该后端风扇模块及前端风扇模块工作产生相应的抽取或吹送的气流以为该服务器散热;当该前门打开,该开关模块断开,该控制模块控制该后端风扇模块以较大转速工作,同时控制该前端风扇模块停止工作。本发明还提供一种具有该散热模组的服务器机柜。

Description

服务器机柜散热模组及服务器机柜
技术领域
本发明涉及一种服务器机柜散热模组及服务器机柜,尤其涉及一种具有不同位置设置的风扇模组的服务器机柜散热模组及服务器机柜。
背景技术
当多个服务器装设在同一机柜内时,通常在机柜后方设置风扇来为多个服务器进行散热。然而,随着服务器机身的设计逐渐加长,仅仅在服务器后方设置风扇的单侧吸(排)风的方式不能满足服务器另一侧的散热需求,容易影响整个机箱内部的散热效果。
发明内容
鉴于上述内容,有必要提供一种散热效果较好的服务器机柜散热模组。
一种服务器机柜散热模组,装设于一服务器机柜上,该机柜内装设多个服务器,该机柜包括一前门。所述服务器机柜散热模组包括后端风扇模块、前端风扇模块、控制模块及开关模块。该后端风扇模块及前端风扇模块分别装设于服务器的两端,且均包括多个风扇,该前端风扇模块装设于该前门上。该控制模块分别电性连接至该后端风扇模块、前端风扇模块及该开关模块。该开关模块装设在该前门上,当该前门闭合,该开关模块接通,该控制模块控制该后端风扇模块的风扇及前端风扇模块的风扇共同为该服务器散热。当该前门打开,该开关模块断开,该控制模块控制该后端风扇模块的风扇以比在该前门闭合时的转速更高的转速工作,同时控制该前端风扇模块的风扇停止工作。
一种服务器机柜,机柜内装设多个服务器,该机柜包括一前门。所述服务器机柜散热模组包括后端风扇模块、前端风扇模块、控制模块及开关模块。该后端风扇模块及前端风扇模块分别装设于服务器的两端,且均包括多个风扇,该前端风扇模块装设于该前门上。该控制模块分别电性连接至该后端风扇模块、前端风扇模块及该开关模块。该开关模块装设在该前门上,当该前门闭合,该开关模块接通,该控制模块控制该后端风扇模块的风扇及前端风扇模块的风扇共同为该服务器散热。当该前门打开,该开关模块断开,该控制模块控制该后端风扇模块的风扇以比在该前门闭合时的转速更高的转速工作,同时控制该前端风扇模块的风扇停止工作。
所述服务器机柜散热模组在服务器的前端及后端各装设一风扇模块,该前端风扇模块及后端风扇模块分别工作产生抽取或吹送的气流,从机柜一端外部抽取气流并从机柜另一端将气流及服务器的热量一并排除机柜外部,因此可使服务器的相对两端的散热均匀,确保了较好的散热效果。
附图说明
图1为本发明较佳实施方式的服务器机柜散热模组的示意图。
图2为本发明较佳实施方式的服务器机柜散热模组的模块图。
图3为服务器机柜散热模组中前门开闭侦测电路的电路图。
主要元件符号说明
机柜 10
后端 102
第一开口 1022
前端 104
前门 12
第二开口 1202
服务器 20
服务器机柜散热模组 100
后端风扇模块 30
后端风扇控制器 32
后端风扇 34
前端风扇模块 40
前端风扇控制器 42
前端风扇 44
控制模块 50
开关模块 60
电源 Vcc
电阻 R
如下的具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
请参阅图1,服务器机柜10内装设有多个服务器20,本实施例中,以将该机柜10内装设多个规格为4U(Unit,是一种表示服务器外部尺寸的单位,1U=4.445cm)服务器20为例进行说明。该机柜10包括相对的后端102及前端104,该前端104装设有可开阖的前门12。本发明的一个较佳实施例提供一种服务器机柜散热模组100,包括后端风扇模块30、前端风扇模块40、控制模块50(见图2)及开关模块60(见图2)。该后端风扇模块30装设于机柜10的后端102,用于为4U服务器20进行散热。该前端风扇模块40装设在该机柜10的前门12上,当该前门12闭合时,该前端风扇模块40位置正对该4U服务器20,用于为该4U服务器20进行散热。该控制模块50设置在服务器20内,其分别电性连接该后端风扇模块30及前端风扇模块40,用于控制该后端风扇模块30及前端风扇模块40的工作。该开关模块60装设于该服务器机柜的前门12及与该前门12闭合位置对应的机柜10上,用于检测该前门12是否闭合。
请一并参阅图1及图2,所述后端风扇模块30装设于机柜10的后端102,且正对装设于机柜10内的4U服务器20,用于为该4U服务器20进行散热。该后端风扇模块30包括后端风扇控制器32及后端风扇34。该机柜10的后端开设有一第一开口1022,该后端风扇34装设于该第一开口1022内,该后端风扇控制器32装设于该后端风扇34上。该后端风扇控制器32分别电性连接至该服务器20的主板及该后端风扇34,该后端风扇控制器32从服务器20的主板获取工作电源并可控制该后端风扇34的工作。该后端风扇34正对该4U服务器20,其工作时可产生抽取或吹送的气流,为该4U服务器20进行散热。
所述前端风扇模块40装设于机柜10的前门12上,该前门12上开设有一第二开口1202。该前端风扇模块40包括前端风扇控制器42及前端风扇44,该前端风扇控制器42及前端风扇44相邻装设于该第二开口1202。该前端风扇控制器42分别电性连接至该服务器20的主板及该前端风扇44,该前端风扇控制器42从服务器20的主板获取工作电源并可控制该前端风扇44的工作。该前端风扇44设置在该开口14中,当该前门12闭合时,该前端风扇44正对该4U服务器20,其工作时可产生抽取或吹送的气流,为该4U服务器20进行散热。
所述控制模块50分别电性连接至该后端风扇控制器32及该前端风扇控制器42,用于通过该后端风扇控制器32及该前端风扇控制器42检测该后端风扇34及前端风扇44的转速,并可向该后端风扇控制器32及该前端风扇控制器42发送控制信号,从而控制该后端风扇34及前端风扇44的工作。本实施例中,该控制模块50与服务器20的BMC(Baseboard Management Controller,基板管理控制器)的IPMI(Intelligent Platform Management Interface,智能型平台管理接口)架构整合,可检测并控制该后端风扇34及前端风扇44的转速。该控制模块50还包括一电平侦测端。
请参阅图1至图3,所述开关模块60电性连接于该控制模块50,且该控制模块50与该开关模块60之间形成一前门开闭侦测电路200(见图3),该开关模块60一端电性连接至服务器20主板内接地,另一端通过一电阻R电性连接至服务器20主板内的电源Vcc,该控制模块50的电平侦测端电性连接于该开关模块60与该电阻R之间。
本实施例中,所述开关模块60为两个磁铁开关,分别对应装设于该机柜10的前门12及该前门12闭合于机柜10处。当该前门12闭合时,启动该服务器20,该两个磁铁开关磁合,该开关模块60接通,在前门开闭侦测电路200中该控制模块50与该电源Vcc被连接至地,该控制模块50的电平侦测端侦测到低电平(逻辑0),从而触发服务器20的BMC分别发送第一控制信号至后端风扇控制器32及前端风扇控制器42,以通过后端风扇控制器32及前端风扇控制器42分别控制该后端风扇34及前端风扇44从停止状态到以一般转速工作,为该工作的服务器20进行散热。其中,该后端风扇34及前端风扇44可一方工作产生抽取的气流,另一方工作产生吹送的气流,即从机柜10的一端外部抽取气流进入机柜10内部,流经服务器20的气流携带服务器20工作产生的热量从机柜10另一端排出机柜10外部,从而确保服务器20的前端与后端的散热均匀,保证较好的散热效果。
当服务器20在工作状态时,打开该机柜10的前门12,该两个磁铁开关分离,则该开关模块60断开,在前门开闭侦测电路200中该控制模块50与地之间形成开路,该控制模块50与电源Vcc形成通路,该控制模块50的电平侦测端侦测到高电平(逻辑1),从而触发服务器20的BMC分别发送第二控制信号至前端风扇控制器42,以控制前端风扇44从一般转速工作到停止转动;同时发送第三控制信号至后端风扇控制器32,以控制后端风扇34的转速增大,以从一般转速到较大转速工作,以保证对服务器20的散热效果,该后端风扇34工作产生抽取或吹送的气流,该前端风扇44作为相应的进风口或出风口。
而当该机柜的前门12再次闭合时,该两个磁铁开关磁合,该开关模块60接通,该控制模块50的电平侦测端侦测到低电平(逻辑0),从而触发服务器20的BMC分别发送第一控制信号至该前端风扇控制器42,以控制该前端风扇44从停止状态到以一般转速工作;同时发送第四控制信号至该后端风扇控制器32,以控制该后端风扇34的转速减小,以从较大转速到一般转速工作。该后端风扇34与前端风扇44配合,分别作为进风端和出风端,以对服务器20进行散热。由此,当服务器20在工作时,操作员打开机柜10的前门12对机柜10内部进行检查或维修,安装于前门12的前端风扇44将无法正对该服务器20,该控制模块50停止该前端风扇44工作,可以有效地节能,避免不必要的能量浪费;该控制模块50同时控制该后端风扇34以更大的转速工作,以持续对该服务器20的具有较好的散热效果。
另外,该控制模块50还可通过服务器20的BMC检测该后端风扇34及前端风扇44的转速。当其中一端的风扇由于故障等原因停止工作,该服务器20的BMC检测到其中一端的风扇的转速出现异常,则发送第三控制信号至另一端的风扇控制器,以控制该端的风扇从一般转速到较大的转速工作,以确保对服务器20的散热效果。
所述服务器机柜散热模组100在服务器20的前端及后端各装设一风扇模块,该后端风扇模块30及前端风扇模块40分别工作产生抽取或吹送的气流,从机柜10一端外部抽取气流并从机柜10另一端将气流及服务器20的热量一并排出机柜10外部,因此可使服务器20的相对两端的散热均匀,确保了较好的散热效果。
另外,本领域技术人员还可在本发明权利要求公开的范围和精神内做其他形式和细节上的各种修改、添加和替换。当然,这些依据本发明精神所做的各种修改、添加和替换等变化,都应包含在本发明所要求保护的范围之内。

Claims (10)

1.一种服务器机柜散热模组,装设于一服务器机柜上,该机柜内装设多个服务器,该机柜包括一前门,其特征在于:所述服务器机柜散热模组包括后端风扇模块、前端风扇模块、控制模块及开关模块,该后端风扇模块及前端风扇模块分别装设于服务器的两端,且均包括多个风扇,该前端风扇模块装设于该前门上,该控制模块分别电性连接至该后端风扇模块、前端风扇模块及该开关模块;该开关模块装设在该前门上,当该前门闭合,该开关模块接通,该控制模块控制该后端风扇模块的风扇及前端风扇模块的风扇共同为该服务器散热;当该前门打开,该开关模块断开,该控制模块控制该后端风扇模块的风扇以比在该前门闭合时的转速更高的转速工作,同时控制该前端风扇模块的风扇停止工作。
2.如权利要求1所述的服务器机柜散热模组,其特征在于:所述后端风扇模块包括后端风扇控制器及后端风扇,该后端风扇装设于机柜的后端,该后端风扇控制器装设于该后端风扇上,该后端风扇控制器分别电性连接至所述服务器内的主板及该后端风扇,该后端风扇控制器用于控制该后端风扇的工作。
3.如权利要求2所述的服务器机柜散热模组,其特征在于:所述前端风扇模块包括前端风扇控制器及前端风扇,该前端风扇控制器及前端风扇相邻装设于该前门上,该前端风扇控制器分别电性连接至所述服务器内的主板及该前端风扇,该前端风扇控制器用于控制该前端风扇的工作。
4.如权利要求3所述的服务器机柜散热模组,其特征在于:所述控制模块与所述服务器的基板管理控制器的智能型平台管理接口架构整合,该控制模块分别与该后端风扇控制器及该前端风扇控制器电性连接,并可发送控制信号至该后端风扇控制器及该前端风扇控制器以控制该后端风扇及前端风扇的转速,该控制模块还包括一电平侦测端。
5.如权利要求4所述的服务器机柜散热模组,其特征在于:所述开关模块一端电性连接至所述服务器内主板接地,另一端通过一电阻电性连接至所述服务器内电源,所述控制模块的电平侦测端电性连接至该开关模块与该电阻之间。
6.如权利要求5所述的服务器机柜散热模组,其特征在于:所述前门闭合时,该开关模块接通,该控制模块的电平侦测端侦测到一低电平,触发该控制模块分别发送控制信号至该后端风扇控制器及该前端风扇控制器,以控制该后端风扇及该前端风扇以一定的转速工作。
7.如权利要求5所述的服务器机柜散热模组,其特征在于:所述前门打开时,该开关模块断开,该控制模块的电平侦测端侦测到一高电平,触发该控制模块发送控制信号至该后端风扇控制器以控制该后端风扇以比在该前门闭合时的转速更高的转速工作,同时发送控制信号至该前端风扇控制器以控制该前端风扇停止工作。
8.一种服务器机柜,机柜内装设多个服务器,该机柜包括一前门,其特征在于:所述服务器机柜散热模组包括后端风扇模块、前端风扇模块、控制模块及开关模块,该后端风扇模块及前端风扇模块分别装设于服务器的两端,且均包括多个风扇,该前端风扇模块装设于该前门上,该控制模块分别电性连接至该后端风扇模块、前端风扇模块及该开关模块;该开关模块装设在该前门上,当该前门闭合,该开关模块接通,该控制模块控制该后端风扇模块的风扇及前端风扇模块的风扇共同为该服务器散热;当该前门打开,该开关模块断开,该控制模块控制该后端风扇模块的风扇以比在该前门闭合时的转速更高的转速工作,同时控制该前端风扇模块的风扇停止工作。
9.如权利要求8所述的服务器机柜,其特征在于:所述后端风扇模块包括后端风扇控制器及后端风扇,该后端风扇装设于机柜的后端,该后端风扇控制器装设于该后端风扇上,该后端风扇控制器分别电性连接至所述服务器内的主板及该后端风扇,该后端风扇控制器用于控制该后端风扇的工作。
10.如权利要求9所述的服务器机柜,其特征在于:所述前端风扇模块包括前端风扇控制器及前端风扇,该前端风扇控制器及前端风扇相邻装设于该前门上,该前端风扇控制器分别电性连接至所述服务器内的主板及该前端风扇,该前端风扇控制器用于控制该前端风扇的工作。
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