CN223040379U - 多处理器单元的阵列服务器集群连接安装结构 - Google Patents
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Abstract
多处理器单元的阵列服务器集群连接安装结构,所属芯片子板安装技术领域,包括右侧设有开口的机箱,机箱的右侧开口处固定安装有带有多个插口的U型连接框,插口内均可拆卸安装有托架,托架内均固定安装有多处理器子板,机箱内固定安装有带有多个电气插槽的母板,多处理器子板通过插口向左侧滑动插接安装在对应的电气插槽内,本实用新型将多处理器子板通过集群安装,大幅提升阵列服务器的运算单元密度,显著提升系统的稳定性与可靠性,可为人工智能应用提供海量算力。
Description
技术领域
本实用新型属于芯片子板安装技术领域,具体涉及多处理器单元的阵列服务器集群连接安装结构。
背景技术
在当前迅速发展的电子信息产业中,多处理器子板与母板集群的连接安装结构优化显得至关重要。
随着电子系统复杂性的日益增加,传统连接安装方法逐渐显现出其局限性。在空间布局方面,由于设计不合理,多片子板与母板的连接往往占用过多空间,这不仅限制了设备的微型化趋势,还导致设备整体体积和重量的增加,不利于在空间受限的应用场合使用,例如紧凑型数据中心服务器机柜等,无法满足现有对人工智能对算力和控制的需求。
为解决上述问题,特提出一种多处理器单元的阵列服务器集群连接安装结构。
实用新型内容
针对现有技术中的多处理器子板在安装时,空间布局不合理,占用空间较大,使用时存在不便于在空间受限场景应用,无法满足现有对人工智能对算力和控制的需求的问题,本实用新型涉及一种多处理器子板与母板集群的连接安装结构,本结构通过在机箱内设置具备电气插槽的母板,并在机箱右侧开口处安装具有插口的U型连接框,实现将多处理器子板预先固定于托架内,随后,将托架通过插口插入机箱的电气插槽中,通过螺栓将托架与U型连接框左侧的L型限位板固定连接,从而实现母板与多处理器子板之间的快速安装,整体安装结构简洁,占用空间小,适用于空间受限的应用环境,便于微型化趋势的应用需求,能够有效满足当前人工智能对算力和控制的需求,有效解决了现有技术中多处理器子板在安装时空间布局不合理、占用空间较大、在空间受限场景下应用不便、无法满足人工智能对算力和控制需求的问题。其具体技术方案如下:
多处理器单元的阵列服务器集群连接安装结构,包括右侧设有开口的机箱,所述机箱的左侧安装有散热风扇,所述机箱的右侧开口处固定安装有带有多个插口的U型连接框,所述插口内均可拆卸安装有托架,所述托架内均固定安装有多处理器子板,所述机箱内固定安装有带有多个电气插槽的母板,所述多处理器子板通过插口向左侧滑动插接安装在对应的电气插槽内。
上述技术方案中,所述U型连接框的左侧固定安装有多个L型限位架,所述L型限位架的右表面与对应的托架的左表面贴合,且托架与对应的L型限位架之间螺接安装有螺栓。
上述技术方案中,所述L型限位架靠近所述托架的一侧均开设有多个定位滑槽,所述托架滑动安装在前后对应的两个所述定位滑槽之间。
上述技术方案中,所述机箱内固定安装有安装框,所述母板固定安装在安装框的右侧;
上述技术方案中,所述母板的右表面贯穿开设有多个穿口,所述托架的右侧均贯穿开设有多个散热孔。
上述技术方案中,所述托架的下表面贯穿开设有通口。
本实用新型的多处理器单元的阵列服务器集群连接安装结构,与现有技术相比,有益效果为:
本实用新型通过在机箱内设置具备电气插槽的母板,并在机箱右侧开口处安装具有插口的U型连接框,实现将多处理器子板预先固定于托架内,随后,将托架通过插口插入机箱的电气插槽中,通过螺栓将托架与U型连接框左侧的L型限位板固定连接,从而实现母板与多处理器子板之间的快速安装,整体安装结构简洁,占用空间小,适用于空间受限的应用环境,便于微型化趋势的应用需求,大幅提升阵列服务器的运算单元密度,显著提升系统的稳定性与可靠性,可为人工智能应用提供海量算力。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图。
图2为本实用新型的剖面结构示意图。
图3为本实用新型的爆炸结构示意图。
图4为本实用新型的U型连接框结构示意图。
图5为本实用新型的托架结构示意图。
图1-5中,其中:1、机箱;11、散热风扇;2、U型连接框;21、插口;22、L型限位架;221、定位滑槽;3、托架;31、通口;32、散热孔;4、多处理器子板;5、母板;51、电气插槽;52、穿口;6、安装框。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
该实施例中的前、后、左、右、上和下以图1为基准面进行描述。请参阅图1-图5,本实用新型提供一种技术方案:
多处理器单元的阵列服务器集群连接安装结构,包括右侧设有开口的机箱1,机箱1的左侧安装有散热风扇11,机箱1的右侧开口处固定安装有带有多个插口21的U型连接框2,插口21内均可拆卸安装有托架3,托架3内均固定安装有多处理器子板4,机箱1内固定安装有带有多个电气插槽51的母板5,多处理器子板4通过插口21向左侧滑动插接安装在对应的电气插槽51内;
需要说明的是,结合图2-图4所示,U型连接框2的左侧固定安装有多个L型限位架22,当托架3安装后U型连接框2的插口21内后,L型限位架22的右表面与对应的托架3的左表面贴合,且托架3与对应的L型限位架22之间螺接安装有螺栓。
在安装过程中,首先需将U型连接框2固定于机箱1右侧的开口处。接着,通过螺栓将多处理器子板4固定于托架3内。随后,将托架3插入U型连接框2的插口21,并确保托架3的左表面与L型限位架22的右表面紧密贴合。当托架3与L型限位架22紧密贴合后,多处理器子板4的左端插入母板5的电气插槽51内以完成安装。最终,在托架3与相应的L型限位架22之间安装螺栓,以固定托架3及多处理器子板4的位置,防止其轻易脱离电气插槽51,确保安装后的稳定性。与现有技术相比,本集群连接安装结构具有整体安装结构简洁、占用空间小的特点,适用于空间受限的应用环境,便于满足微型化趋势的应用需求,并能有效满足当前人工智能对算力和控制的需求。
另外,为便于快速的将多处理器子板4插接到对应的电气插槽51内,如图4所示,L型限位架22靠近托架3的一侧均开设有多个定位滑槽221,托架3滑动安装在前后对应的两个定位滑槽221之间,在安装托架3时,可以利用定位滑槽221进行辅助定位,确保托架3水平安装,从而保证多处理器子板4能够准确插入到相应的电气插槽51内。
具体而言,机箱1内固定安装有安装框6,母板5固定安装在安装框6的右侧,母板5是通过安装框6固定安装在机箱1内的。
此外,为便于对母板5及多处理器子板4进行散热,如图3和图5所示,母板5的右表面贯穿开设有多个穿口52,托架3的右侧均贯穿开设有多个散热孔32,将机箱1左侧的散热风扇11开启后,可以将机箱1内的热气从散热孔32中排出,以便于对母板5及多处理器子板4进行散热。
最后,为进一步提高多处理器子板4的散热效果,如图5所示,在托架3的下表面贯穿开设有通口31,在制造托架3时,能够在不影响多处理器子板4安装的同时,缩减制造原料,降低制造成本。
Claims (6)
1.多处理器单元的阵列服务器集群连接安装结构,包括右侧设有开口的机箱(1),所述机箱(1)的左侧安装有散热风扇(11),其特征在于,所述机箱(1)的右侧开口处固定安装有带有多个插口(21)的U型连接框(2),所述插口(21)内均可拆卸安装有托架(3),所述托架(3)内均固定安装有多处理器子板(4),所述机箱(1)内固定安装有带有多个电气插槽(51)的母板(5),所述多处理器子板(4)通过插口(21)向左侧滑动插接安装在对应的电气插槽(51)内。
2.根据权利要求1所述的多处理器单元的阵列服务器集群连接安装结构,其特征在于,所述U型连接框(2)的左侧固定安装有多个L型限位架(22),所述L型限位架(22)的右表面与对应的托架(3)的左表面贴合,且托架(3)与对应的L型限位架(22)之间螺接安装有螺栓。
3.根据权利要求2所述的多处理器单元的阵列服务器集群连接安装结构,其特征在于,所述L型限位架(22)靠近所述托架(3)的一侧均开设有多个定位滑槽(221),所述托架(3)滑动安装在前后对应的两个所述定位滑槽(221)之间。
4.根据权利要求1所述的多处理器单元的阵列服务器集群连接安装结构,其特征在于,所述机箱(1)内固定安装有安装框(6),所述母板(5)固定安装在安装框(6)的右侧。
5.根据权利要求4所述的多处理器单元的阵列服务器集群连接安装结构,其特征在于,所述母板(5)的右表面贯穿开设有多个穿口(52),所述托架(3)的右侧均贯穿开设有多个散热孔(32)。
6.根据权利要求5所述的多处理器单元的阵列服务器集群连接安装结构,其特征在于,所述托架(3)的下表面贯穿开设有通口(31)。
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2024
- 2024-09-11 CN CN202422226528.2U patent/CN223040379U/zh active Active
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