发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是需要提供一种能够通过结构优化设计实现无线缆供电连接的服务器,进而提高服务器的生产效率,便于安装和后期维护,并提高产品的稳定性能。
对此,本实用新型提供一种实现无线缆供电连接的服务器,包括:电源供电通路、GPU供电通路和主板供电通路,所述电源供电通路分别与所述GPU供电通路和主板供电通路相连接;所述电源供电通路包括电源模组、电源分配板和第一电源接口板,所述电源模组通过所述电源分配板连接至所述第一电源接口板;所述GPU供电通路包括GPU开关板和GPU模组,所述第一电源接口板通过所述GPU开关板连接至所述GPU模组;所述主板供电通路包括第二电源接口板、第三电源接口板和主板,所述第一电源接口板通过所述第二电源接口板连接至所述第三电源接口板,所述第三电源接口板与所述主板相连接。
本实用新型的进一步改进在于,所述电源供电通路包括第一电源分配板和第二电源分配板,所述第一电源分配板和第二电源分配板平行设置于所述电源模组靠近服务器机箱前面板的一端。
本实用新型的进一步改进在于,所述电源模组通过PCIE连接器插接至所述电源分配板,两组所述电源模组共用一块所述电源分配板。
本实用新型的进一步改进在于,所述第一电源接口板竖直设置于服务器机箱靠近所述电源模组一侧的侧壁内侧,所述第一电源接口板的一端分别与所述电源分配板和第二电源接口板相连接,所述第一电源接口板的另一端与所述GPU开关板相连接。
本实用新型的进一步改进在于,所述第三电源接口板平行设置于所述电源分配板的上方,所述第二电源接口板竖直设置于所述第一电源接口板靠近服务器机箱后面板的一端,所述第一电源接口板通过所述第二电源接口板转接至所述第三电源接口板。
本实用新型的进一步改进在于,所述第一电源接口板靠近所述服务器机箱后面板的一端设置有连接部,所述连接部凸出设置于所述第一电源接口板靠近所述服务器机箱后面板一端的上部,所述第二电源接口板与所述连接部相连接,且所述第二电源接口板的高度与所述连接部的高度一致。
本实用新型的进一步改进在于,所述第一电源接口板靠近服务器机箱前面板的一端下方设置有第一避位缺口,所述GPU开关板设置于所述第一避位缺口的下方,并在所述第一避位缺口对应的位置竖直设置有PCIE连接器,所述第一电源接口板通过该PCIE连接器连接至所述GPU开关板。
本实用新型的进一步改进在于,所述GPU开关板设置于服务器机箱靠近前面板的一侧底部,所述GPU模组并排插入至所述GPU开关板的插槽上。
本实用新型的进一步改进在于,第一电源接口板的底部和顶部分别设置有第一安装件和第二安装件。
本实用新型的进一步改进在于,所述主板靠近所述第三电源接口板的一侧设置有与所述第三电源接口板方向一致的PCIE连接器,所述第三电源接口板通过该PCIE连接器插接至所述主板的上方。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:通过独立的GPU供电通路和主板供电通路设计,且所述GPU供电通路和主板供电通路共用所述电源供电通路,进而能够通过优化的结构设计合理利用有限的空间,设置多个不同的电源接口板实现插拔式供电连接,无需线缆,本实用新型能够有效地提高服务器的生产效率,避免接线的杂乱和无序,通过接口板的插拔安装能够实现高效的拆装,便于后期维护,并且,产品的稳定性能和安全性能都能够得到大幅度的提高。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型的较优的实施例作进一步的详细说明。
如图1至图3所示,本例提供一种实现无线缆供电连接的服务器,包括:电源供电通路、GPU供电通路和主板8供电通路,所述电源供电通路分别与所述GPU供电通路和主板8供电通路相连接;所述电源供电通路包括电源模组1、电源分配板2和第一电源接口板3,所述电源模组1通过所述电源分配板2连接至所述第一电源接口板3;所述GPU供电通路包括GPU开关板4和GPU模组5,所述第一电源接口板3通过所述GPU开关板4连接至所述GPU模组5;所述主板8供电通路包括第二电源接口板6、第三电源接口板7和主板8,所述第一电源接口板3通过所述第二电源接口板6连接至所述第三电源接口板7,所述第三电源接口板7与所述主板8相连接。
其中,本例所述电源模组1实现供电,输入至所述电源分配板2,然后汇入至所述第一电源接口板3上,一路电源通过所述第一电源接口板3连接至所述GPU开关板4,当所述GPU模组5插入至所述GPU开关板4时,实现对所述GPU模组5的供电,形成GPU供电通路;另一路电源通过所述第一电源接口板3连接至所述第二电源接口板6,然后通过所述第二电源接口板6转接至所述第三电源接口板7,最后通过所述第三电源接口板7插入至所述主板8,实现对主板8的供电,形成主板8供电通路。
本例所述电源模组1优选为PSU冗余电源,一般设置在服务器机箱靠近后面板的一端,所述电源分配板2为所述电源模组1的分配和管理控制电路板,优选的,本例优选包括两块平行的电源分配板2,即包括第一电源分配板和第二电源分配板,所述第一电源分配板和第二电源分配板平行设置于所述电源模组1靠近服务器机箱前面板的一端,便于利用所述主板8下方的空间实现所述电源分配板2的设置,并实现对所述电源模组1的供电电源进行分配和管理。
本例所述电源模组1通过PCIE连接器插接至所述电源分配板2,两组所述电源模组1共用一块所述电源分配板2。本例所述第一电源分配板和第二电源分配板之所以平行设置,一方面是因为这样便于通过PCIE连接器直接与所述电源模组1相连接,简化其连接结构;另一方面是可以尽可能高效地利用所述电源模组1旁边、所述主板8下方的空间来实现电源分配,避免增加所需要的占用空间。两组所述电源模组1共用一块所述电源分配板2,本例包括两块所述电源分配板2,就能够搭配四组所述电源模组1,实现电源的冗余设计,为各种高性能的服务器机箱提供稳定可靠的电源。
如图1所示,本例所述第一电源接口板3竖直设置于服务器机箱靠近所述电源模组1一侧的侧壁内侧,所述第一电源接口板3的一端分别与所述电源分配板2和第二电源接口板6相连接,所述第一电源接口板3的另一端与所述GPU开关板4相连接。所述第一电源接口板3是电源转接的总接口板,值得说明的是,不同于现有技术中设计,本例通过接口板的设计取代了连接线缆,在此基础上,所述第一电源接口板3竖直设置于服务器机箱靠近所述电源模组1一侧的侧壁内侧,这样就可以充分利用所述服务器机箱侧壁旁边的垂直空间实现电源的转接,并且,由于所述第一电源接口板3的设置方向与电源分配板2、GPU开关板4、第三电源接口板7和主板8等重要电路板相垂直,就能够更好地实现插接式安装和拆卸,进一步简化了安装和维护的过程。本例所述第一电源接口板3的一端分别与所述电源分配板2和第二电源接口板6相连接,比如直接用排针连接座等方式实现插接,所述第一电源接口板3的另一端与所述GPU开关板4相连接,便于通过所述第一电源接口板3的设置,满足服务器机箱中靠近前面板、后面板以及中间的各个用电模组的供电连接需求,避免各种线缆的无序连接弊端。
如图1至图3所示,本例所述第三电源接口板7平行设置于所述电源分配板2的上方,所述第二电源接口板6竖直设置于所述第一电源接口板3靠近服务器机箱后面板的一端,所述第一电源接口板3通过所述第二电源接口板6转接至所述第三电源接口板7。所述第二电源接口板6为所述第一电源接口板3和第三电源接口板7之间的转接电路板,所述第三电源接口板7为用于给所述主板8实现供电的主板供电转接板。
优选的,如图1所示,本例所述第一电源接口板3靠近所述服务器机箱后面板的一端设置有连接部301,所述连接部301凸出设置于所述第一电源接口板3靠近所述服务器机箱后面板一端的上部,所述第二电源接口板6与所述连接部301相连接,且所述第二电源接口板6的高度与所述连接部301的高度一致。本例这样的设计,并不是常规设计,这样的而设计既可以减少所述第一电源接口板3的长度,为所述电源模组1预留出足够的空间,即所述第一电源接口板3不会遮挡住所述电源模组1,提高了散热效率,并且,这样的设计能够有效地抬高所述第三电源接口板7的高度,便于实现所述第三电源接口板7和主板8之间的插接式设计。
值得一提的是,如图1所示,本例所述第一电源接口板3靠近服务器机箱前面板的一端下方设置有第一避位缺口302,所述GPU开关板4设置于所述第一避位缺口302的下方,并在所述第一避位缺口302对应的位置竖直设置有PCIE连接器,所述第一电源接口板3通过该PCIE连接器连接至所述GPU开关板4。通过所述第一避位缺口302的设计,为底部的GPU开关板4及其连接提供了足够的空间,所述GPU开关板4与所述第一避位缺口302对应的位置竖直设置有PCIE连接器,在为所述GPU开关板4提供空间的基础上,在所述第一电源接口板3自上而下进行插接的时候,同步实现了所述第一电源接口板3和GPU开关板4的连接,使其安装和拆卸的效率得以大幅度提高,并通过这种硬连接的方式提高了产品的稳定性。
本例所述GPU开关板4设置于服务器机箱靠近前面板的一侧底部,所述GPU模组5并排插入至所述GPU开关板4的插槽上,便于将所述GPU模组5实现插接,并能够在所述GPU开关板4的上方设置硬盘模组9,合理利用服务器机箱的垂直空间,提高空间利用率。
如图1所示,本例所述第一电源接口板3的底部和顶部分别设置有第一安装件303和第二安装件304,所述第一安装件303优选为U形槽,所述第二安装件304优选为安装孔,所述U形槽可以通过服务器机箱底部的铆柱或安装柱实现固定和定位,而所述第二安装件304可以通过螺丝、螺栓或卡扣件与所述服务器机箱的侧壁固定,安装和固定方式简单且高效。
如图1至图3所示,本例所述主板8靠近所述第三电源接口板7的一侧设置有与所述第三电源接口板7方向一致的PCIE连接器,即该处的PCIE连接器方向与所述第三电源接口板7的方向一致,而所述主板8的方向也与所述第三电源接口板7的方向一致,进而可以快速实现所述第三电源接口板7和主板8之间的水平插接;优选的,所述第三电源接口板7通过该PCIE连接器插接至所述主板8的上方,即所述第三电源接口板7和所述主板8在垂直方向上有一定的错位设计,这样的好处在于,能够实现快捷插接的基础上,还通过错位设计提高散热效率,为主板8和电源模组1所在的空间的高效散热提供散热通道,空间利用率高且设计合理。
综上所述,本例通过独立的GPU供电通路和主板8供电通路设计,且所述GPU供电通路和主板8供电通路共用所述电源供电通路,进而能够通过优化的结构设计合理利用有限的空间,设置多个不同的电源接口板实现插拔式供电连接,无需线缆,本例能够有效地提高服务器的生产效率,避免接线的杂乱和无序,通过接口板的插拔安装能够实现高效的拆装,便于后期维护,并且,产品的稳定性能和安全性能都能够得到大幅度的提高。
以上所述之具体实施方式为本实用新型的较佳实施方式,并非以此限定本实用新型的具体实施范围,本实用新型的范围包括并不限于本具体实施方式,凡依照本实用新型之形状、结构所作的等效变化均在本实用新型的保护范围内。