CN212379546U - Cpu自动插拔机构及服务器主板测试治具 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种CPU自动插拔机构,包括竖直驱动件和下压装置,下压装置包括散热器、压板和CPU,压板的下端设有板槽,且安装有第一压紧板和第二压紧板,压板下端的四个角均安装有定位块。竖直驱动件驱动压板下压,带动CPU压向CPU插槽,定位块准确定位到CPU插槽之后,CPU可以准确插入到CPU插槽内,防止压坏CPU或者CPU插槽;CPU插入CPU插槽后,配合散热器,可以模拟出CPU的使用环境,以便于更加准确地检测CPU插槽的功能是否完好。还提供了一种具有CPU自动插拔机构的服务器主板测试治具,实现了自动插拔CPU,操作迅速便捷,可以提高工作效率。

Description

CPU自动插拔机构及服务器主板测试治具
技术领域
本实用新型涉及服务器测试技术领域,特别涉及一种CPU自动插拔机构及服务器主板测试治具。
背景技术
服务器主板是为满足服务器的高稳定性、高性能、高兼容性而专门开发的主机板,服务器的运作时间长,运作强度高,数据转换量大,电源功耗高,因此对服务器主板的要求非常严格,在制造好服务器主板之后,需要对服务器主板的各个方面进行检测,检测合格之后方可在服务器上使用。
CPU为服务器主板的核心配件之一,对服务器主板尤为重要,现有的服务器主板上设有用于安装CPU的CPU插槽,在制造好服务器主板之后,需要检测CPU插槽是否能正常使用,检测时,由工人手动将CPU插入到CPU插槽内,以进行检测CPU插槽是否能正常使用,此种检测方式操作不便,工作效率低,且工人向下插入CPU时,插入力度不好控制,容易使CPU插槽损坏,而工人长时间重复插拔CPU,容易导致手关节酸痛,进一步降低了工作效率。
实用新型内容
本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提出一种CPU自动插拔机构及服务器主板测试治具,能够在检测服务器主板上的CPU插槽时,实现自动插拔CPU,提高工作效率。
本实用新型还提出一种具有CPU自动插拔功能的服务器主板测试治具。
根据本实用新型第一方面实施例的CPU自动插拔机构,包括:机架,其上安装有竖直驱动件;下压装置,包括散热器、压板和CPU,所述散热器连接所述竖直驱动件的输出端,所述压板连接所述散热器的下端,所述压板的下端开设有用于安装所述CPU的板槽,所述压板的下端安装有用于压紧所述CPU的第一压紧板和第二压紧板,所述第一压紧板和所述第二压紧板分别位于所述板槽的其中两个相对的侧边,所述压板的下端的四个角均安装有用于定位CPU插槽的定位块。
根据本实用新型实施例的CPU自动插拔机构,至少具有如下有益效果:本自动插拔机构在压板的下端开设有用于安装CPU的板槽,并且在压板的下端安装有第一压紧板和第二压紧板,第一压紧板和第二压紧板可以将CPU压紧固定在压板的下端,当竖直驱动件驱动压板下压时,压板带动CPU压向服务器主板上的CPU插槽,压板下端的四个角处的定位块首先接触到CPU插槽,定位块准确定位到CPU插槽之后,压板才能带动CPU插向CPU插槽,从而使得CPU可以准确插入到CPU插槽内,防止压坏CPU或者CPU插槽;CPU准确插入CPU插槽后,配合压板上端的散热器,可以模拟出CPU的使用环境,以便于更加准确地检测CPU插槽的功能是否完好,此种检测CPU插槽的方式实现了自动插拔CPU,操作迅速便捷,可以提高工作效率,并且能模拟出CPU的使用环境,使得检测结果更加准确。
根据本实用新型的一些实施例,所述下压装置还包括连接在所述竖直驱动件输出端的第一连接板,所述第一连接板滑动连接所述散热器,所述第一连接板的下端安装有压力传感器。竖直驱动件向下竖直驱动第一连接板,第一连接板下压靠近散热器时,第一连接板下端的压力传感器接触到散热器的上端,之后竖直驱动件继续驱动第一连接板向下运动,进而带动散热器和压板一起向下运动,以将CPU插向CPU插槽,压力传感器将CPU插入CPU插槽的压力反馈至系统,以便于识别CPU完全插入CPU插槽,并及时停止下压过程。
根据本实用新型的一些实施例,所述下压装置还包括连接在所述第一连接板下端的第二连接板,所述第二连接板上设有竖直导轨,所述第一连接板滑动连接所述竖直导轨,所述散热器通过等高螺丝连接在所述第二连接板的下端。压板下压时,第一连接板沿着竖直导轨下滑,使得第一连接板下端的压力传感器接触到第二连接板的上端,之后,第一连接板带动第二连接板和散热器一起向下运动,以将CPU插向CPU插槽,散热器通过等高螺丝连接在第二连接板的下端,可以允许散热器相对第二连接板产生一定的位置浮动,避免散热器下方的压板和CPU受到CPU插槽的刚性冲击。
根据本实用新型的一些实施例,所述第一压紧板和所述第二压紧板上均设有多个压爪,所述压爪上设有防滑纹路。安装CPU时,将CPU放入压板下端的板槽内,第一压紧板和第二压紧板相向运动,第一压紧板和第二压紧板上的压爪将CPU压紧,压爪上设有防滑纹路,可以防止CPU相对压板发生滑动,更加有效地将CPU固定压紧在压板的板槽内。
根据本实用新型的一些实施例,所述机架上安装有散热风扇,所述散热风扇位于所述散热器的一侧。散热器的一侧安装有散热风扇,以便于及时将散热器散发出来的热量排走,保证CPU的工作环境。
根据本实用新型第二方面实施例的服务器主板测试治具,包括上述的CPU自动插拔机构。
根据本实用新型实施例的服务器主板测试治具,至少具有如下有益效果:本测试治具具有CPU自动插拔机构,可以实现自动插拔CPU,操作迅速便捷,可以提高工作效率,并且能模拟出CPU的使用环境,使得检测结果更加准确。
本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
附图说明
本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本实用新型CPU自动插拔机构实施例的整体结构示意图;
图2为本实用新型CPU自动插拔机构实施例的另一视角的结构示意图;
图3为图2中A处的局部放大图;
图4为本实用新型CPU自动插拔机构实施例中压板的结构示意图;
图5为图4中B处的局部放大图;
图6为本实用新型CPU自动插拔机构实施例中压板和CPU的配合示意图。
附图中:100机架、200下压装置、300散热风扇、210散热器、220压板、230CPU、240第一连接板、250压力传感器、260第二连接板、270等高螺丝、221板槽、222第一压紧板、223第二压紧板、224定位块、225压爪、261竖直导轨。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,涉及到方位描述,例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,若干的含义是一个或者多个,多个的含义是两个及两个以上,大于、小于、超过等理解为不包括本数,以上、以下、以内等理解为包括本数。如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。
本实用新型的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本实用新型中的具体含义。
参照图1至图6,本实用新型实施例提供了一种CPU自动插拔机构,包括机架,机架100上设有竖直驱动件和下压装置200,下压装置200包括由上至下依次设置的散热器210、压板220和CPU230。其中,散热器210连接在竖直驱动件的输出端,压板220连接在散热器210的下端,CPU230连接在压板220的下端。参见图4至图6,压板220的下端开设有用于安装CPU230的板槽221,压板220的下端还安装有用于压紧CPU230的第一压紧板222和第二压紧板223,且第一压紧板222和第二压紧板223分别位于板槽221的其中两个相对的侧边,安装时,先将CPU230放入压板220下端的板槽221内,然后在板槽221的其中两个相对的侧边安装上第一压紧板222和第二压紧板223,第一压紧板222和第二压紧板223将CPU230压紧在压板220下端之后,再用紧固件将第一压紧板222和第二压紧板223锁紧在压板220的下端,安装好CPU230之后的压板220如图6所示,具体地,可以使用螺栓等紧固件将第一压紧板222和第二压紧板223锁紧,可使用的紧固件和固定方式不唯一,用螺栓固定只是较为常见的其中一种。参见图4至图6,压板220的下端的四个角均安装有用于定位CPU插槽的定位块224。当竖直驱动件驱动压板220下压时,压板220带动CPU230压向服务器主板上的CPU插槽,压板220下端的四个角处的定位块224首先接触到CPU插槽,定位块224准确定位到CPU插槽之后,压板220才能带动CPU230插向CPU插槽,从而使得CPU230可以准确插入到CPU插槽内,防止压坏CP U230或者CPU插槽;CPU230准确插入CPU插槽后,配合压板220上端的散热器210,可以模拟出CPU230的使用环境,以便于更加准确地检测CPU插槽的功能是否完好,此种检测CPU插槽的方式实现了自动插拔CPU230,操作迅速便捷,可以提高工作效率,并且能模拟出CPU230的使用环境,使得检测结果更加准确。在本实施例中,竖直驱动件为电缸,当然,也可以是其它的驱动件,只要能推动压板220实现竖直往返运动即可。
参照图1至图3,在一些实施例中,下压装置200还包括连接在竖直驱动件输出端的第一连接板240,第一连接板240滑动连接散热器210,第一连接板240的下端安装有压力传感器250。竖直驱动件向下竖直驱动第一连接板240,第一连接板240下压靠近散热器210时,第一连接板240下端的压力传感器250接触到散热器210的上端,之后竖直驱动件继续驱动第一连接板240向下运动,进而带动散热器210和压板220一起向下运动,以将CPU230插向CPU插槽,压力传感器250将CPU230插入CPU插槽的压力反馈至系统,以便于识别CPU230完全插入CPU插槽,并及时停止下压过程。在一些实施例中,下压装置200还包括连接在第一连接板240下端的第二连接板260,第二连接板260上设有竖直导轨261,第一连接板240滑动连接竖直导轨261,散热器210通过等高螺丝270连接在第二连接板260的下端。压板220下压时,第一连接板240沿着竖直导轨261下滑,使得第一连接板240下端的压力传感器250接触到第二连接板260的上端,之后,第一连接板240带动第二连接板260和散热器210一起向下运动,以将CPU230插向CPU插槽,散热器210通过等高螺丝270连接在第二连接板260的下端,可以允许散热器210相对第二连接板260产生一定的位置浮动,避免散热器210下方的压板220和CPU230受到CPU插槽的刚性冲击。
参见图4和图5,在一些实施例中,第一压紧板222和第二压紧板223上均设有多个压爪225,压爪225上设有防滑纹路。安装CPU230时,将CPU230放入压板220下端的板槽221内,第一压紧板222和第二压紧板223相向运动,第一压紧板222和第二压紧板223上的压爪225将CPU230压紧,压爪225上设有防滑纹路,可以防止CPU230相对压板220发生滑动,更加有效地将CPU230固定压紧在压板220的板槽221内。在一些实施例中,机架100上安装有散热风扇300,散热风扇300位于散热器210的一侧。散热器210的一侧安装有散热风扇300,以便于及时将散热器210散发出来的热量排走,保证CPU230的工作环境。
本实用新型实施例还提供了一种包括上述的CPU自动插拔机构的服务器主板测试治具,在测试服务器主板的CPU插槽时,可以实现自动插拔CPU230,操作迅速便捷,可以提高工作效率,并且能模拟出CPU230的使用环境,使得检测结果更加准确。
上面结合附图对本实用新型实施例作了详细说明,但是本实用新型不限于上述实施例,在所述技术领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下作出各种变化。

Claims (6)

1.一种CPU自动插拔机构,其特征在于,包括:
机架(100),其上安装有竖直驱动件;
下压装置(200),包括散热器(210)、压板(220)和CPU(230),所述散热器(210)连接所述竖直驱动件的输出端,所述压板(220)连接所述散热器(210)的下端,所述压板(220)的下端开设有用于安装所述CPU(230)的板槽(221),所述压板(220)的下端安装有用于压紧所述CPU(230)的第一压紧板(222)和第二压紧板(223),所述第一压紧板(222)和所述第二压紧板(223)分别位于所述板槽(221)的其中两个相对的侧边,所述压板(220)的下端的四个角均安装有用于定位CPU插槽的定位块(224)。
2.根据权利要求1所述的CPU自动插拔机构,其特征在于,所述下压装置(200)还包括连接在所述竖直驱动件输出端的第一连接板(240),所述第一连接板(240)滑动连接所述散热器(210),所述第一连接板(240)的下端安装有压力传感器(250)。
3.根据权利要求2所述的CPU自动插拔机构,其特征在于,所述下压装置(200)还包括连接在所述第一连接板(240)下端的第二连接板(260),所述第二连接板(260)上设有竖直导轨(261),所述第一连接板(240)滑动连接所述竖直导轨(261),所述散热器(210)通过等高螺丝(270)连接在所述第二连接板(260)的下端。
4.根据权利要求1所述的CPU自动插拔机构,其特征在于,所述第一压紧板(222)和所述第二压紧板(223)上均设有多个压爪(225),所述压爪(225)上设有防滑纹路。
5.根据权利要求1至4任一项所述的CPU自动插拔机构,其特征在于,所述机架(100)上安装有散热风扇(300),所述散热风扇(300)位于所述散热器(210)的一侧。
6.一种服务器主板测试治具,其特征在于,包括如权利要求1至5任一项所述的CPU自动插拔机构。
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