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Die
Erfindung betrifft eine mit einer ATCA-Platine kompatible Festplatten-Montagestruktur.
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Heutzutage
installieren viele Unternehmen billigere Miniserver, um den Netzverkehrsanforderungen
zu genügen.
Um die ökonomische
Wirkung weiter zu verbessern, werden Blade-Server (Blatt- oder Klingenserver)
entwickelt. Ein Blade-Server ist eine dünne modulare elektronische
Platine, die wenigstens einen Mikroprozessor und Speicher enthält, die für eine einzige
bestimmte Anwendung bestimmt ist und leicht in ein Gestell mit vielen ähnlichen
Servern eingesetzt werden kann.
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Das
Gehäuse
eines Blade-Servergeräts kann
mehrere zehn Blade-Server
oder mehr aufnehmen, und der Blade-Server ist äquivalent zu einem normalen
Server. Diese Blade-Server teilen sich dieselben Ressourcen wie
z. B. das Servergerätegehäuse, An zeige,
Tastatur und Stromversorgungseinheit, wodurch einfach Verbindung
zu einem großen Datenzentrum
hergestellt werden kann. Weiter ist im Servergerätegehäuse ein intelligentes System
installiert, das interne ressourcen-bezogene Information liefert.
Das intelligente System kann mit dem Web zusammenhängende Blade-Serverressourcen,
spezielle Aufgaben oder Anwendungssoftware diskriminieren, die auf
den Blade-Servern läuft,
was flexible Anwendung jedes Blade-Servers in einem Servergerätegehäuse erlaubt.
Der attraktivste Vorteil eines Blade-Servers ist seine hohe Zuverlässigkeit
und Erweiterbarkeit, da jeder Blade-Server die Sicherungsfunktion
(Backupfunktion) hat. Die Möglichkeit,
in das Servergerätegehäuse, das
Blade-Server und Systemkomponententeile enthält, Teile im eingeschalteten
Zustand hineinzustecken, schafft eine sehr weitgehende Anwendbarkeit.
Wenn einer der Blade-Server
versagt, kann ein anderer Blade-Server seinen Platz einnehmen, ohne
den Dienst zu unterbrechen. Wenn man die Verarbeitungsgeschwindigkeit
erhöhen
will, muss man nur mehr Blade-Server einfügen und diese Ressourcen an
dem Platz anzuordnen, wo die Anforderungen am größten sind.
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Um
die Anforderungen der Kommunikationsausrüstung der nächsten Generation und die Marktanforderungen
für großen Verkehrsdatenbandbreite
zu erfüllen,
folgen Blade-Server dem modularen Aufbau von kompakten PCI Spezifikationen.
Der strukturelle Aufbau schließt
die Definition des Servergerätegehäuses, der
Hauptplatine, der rückseitigen Platte,
der Dimensionen der rückwärtigen I/O-Erweiterungsplatine
(Eingangs- Ausgangserweiterungsplatine), der Höhenbegrenzung, des benutzten
Verbinders, der Frontplatte, des Handgriffs zum Einstecken im eingeschalteten
Zustand usw. ein. Gemäß dieser
neuen Definition ist der 8U lange Raum der frontseitigen Platte
ausreichend, vier Standard PMC-Schlitze und vier Standard LED-Anzeigen unterzubringen
und kann die Funktion des Einsteckens im eingeschalteten Zustands
der Hauptplatine unterstützen, wenn
diese mit einem besonderen Handgriff verwendet wird. Der Benutzer
eines PMC-Moduls muss jedoch genau den Übertragungsweg, die Verbindung
zwischen V (I/O) und rückwärtigem I/O
kennen, und auch die Kompatibilität der unterstützten Buszuteilung
zur Trägerplatine
kennen. Weiter erfordert die Stromversorgungsanforderung für die Schnittstelle
von relativ höhere
Geschwindigkeit und die Erweiterung der Siliziumschaltungen der
nächsten
Generation eine Änderung
der PMC-Spezifikation.
Diese Nachteile bringen eine Grenze für die Benutzung des PMC-Moduls
mit sich. Außerdem
definiert ein Blade-Server, dass die Festplatte ein Teil von digitaler
Masse ist. Wenn eine Festplatte in einem Blade-Server installiert
ist, ist sie nach außen freiliegend
und nicht gut geschützt.
Diese Anordnung schafft nicht eine Umgebung für schnelle Wärmeableitung
von der Festplatte. In einer Blade-Serverarchitektur kann die Festplatte
nicht am am besten geeigneten Ort angeordnet werden, um den Servergehäuseraum
wirksam auszunutzen.
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Es
ist daher wünschenswert,
eine Festplatten-Montagestruktur, die mit einer ATCA-Platine kompatibel
ist, zu schaffen, die Raum spart und voll ausnutzt, die Festplatte
gegen heiße
Luft schützt,
die durch das zweiteilige CPU-Kühlermodul
im Servergerätegehäuse erzeugt
wird, und die die Festplatte mit einer wirksamen Kühlumgebung
versieht.
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Die
Montagestruktur soll in einen PNC-Schlitz der ATCA-Platine (advanced
TCA, fortgeschrittene TCA) passen, die Festplatte von Heißluft im
Gerätegehäuse isolieren,
die Zirkulation von Luft erhöhen,
um Wärme
wirksam von der Festplatte abzuführen,
und die übliche
Erdungs- und Digitalerdungswirkungen liefern.
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Die
vorliegende Erfindung wurde unter Berücksichtigung dieser Umstände geschaffen.
Gemäß einem
Gesichtspunkt der vorliegen den Erfindung weist die mit einer ATCA-Platine
kompatible Festplatten-Montagestruktur eine Abdeckung, die an der
ATCA-Platine befestigt
ist, um eine Festplatte zu halten, eine Klammer, die fest an der
Vorderseite der Abdeckung befestigt ist, eine Mehrzahl von elektrischen Gebläsen, die
in der Klammer angebracht sind, ein isolierendes Glied, das zwischen
der Abdeckung und der Klammer angebracht ist, um die Abdeckung von der
Klammer zu isolieren, und eine Vorderplatte auf, die an der Klammer
befestigt ist und in einen PMC-Schlitz
einer I/O-Frontplatte der ATCA-Platine eingepasst ist. Die mit einer
RTCA-Platine kompatible Festplatten-Montagestruktur verwendet die Abdeckung
für digitale
Erdung. Weiter hält
die Klammer die Vorderplatte im PMC-Schlitz an der I/O-Vorderplatte
der ATCA-Platine, um reguläre
Erdung zu liefern. Da das isolierende Glied zwischen der Abdeckung
und der Klammer angeordnet ist, um die Abdeckung von der Klammer
zu isolieren, liefert die mit einer ATCA-Platine kompatible Festplatten-Montagestruktur
sowohl die Funktion der regulären
Erdung als auch die Funktion der digitalen Erdung.
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Gemäß einem
anderen Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung verwendet die mit
einer ATCA-Platine kompatible Festplatten-Montagestruktur die Abdeckung, um die
Festplatte von der heißen
Luft zu isolieren, die durch das zweifache CPU-Kühlermodul im Gerätegehäuse erzeugt
wird, wodurch verhindert wird, dass sich die Temperatur der Festplatte erhöht, und
verwendet elektrische Gebläse,
um Kühlluft
von außen
in das Innere der Abdeckung zu der Lüftungsöffnung zu saugen, um die Luftzirkulation durch
die mit einer ATCA-Platine kompatible Festplatten-Montagestruktur
zu erhöhen
und um weiter die Temperatur der Festplatte zu erniedrigen.
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Gemäß noch einem
anderen Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung ist die mit einer
ATCA-Platine kompatible Festplatten-Montagestruktur in einen PMC-Schlitz
der I/O-Front-platte der ATCA-Platine eingesetzt, und dann wird
die gesamte Anordnung der mit einer ATCA-Platine kompatiblen Festplatten-Montagestruktur
an der ATCA-Platine mit Befestigungsgliedern befestigt, wodurch
durch die Erfindung Raum gespart und voll ausgenutzt wird.
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Die
Erfindung wird im folgenden anhand einer vorteilhaften Ausführungsform
unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen beispielsweise beschrieben. Es zeigen:
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1 eine
perspektivische Ansicht, die das äußere Aussehen einer mit einer
ATCA-Platine kompatiblen Festplatten-Montagestruktur gemäß der Erfindung zeigt;
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2 eine
Explosionsansicht einer mit einer ATCA-Platine kompatiblen Festplatten-Montagestruktur
gemäß der vorliegenden
Erfindung;
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3 eine
seitliche Querschnittsansicht einer mit einer ATCA-Platine kompatiblen
Festplatten-Montagestruktur gemäß der vorliegenden
Erfindung;
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4 eine
Ansicht einer Anwendung der vorliegenden Erfindung, die zeigt, dass
die mit einer ATCA-Platine kompatible Festplatten-Montagestruktur
in einer ATCA-Platine
installiert ist; und
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5 in
einer vergrößerten Ansicht
einen Teil von 4, gesehen aus einem anderen
Winkel.
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Bezugnehmend
auf die 1 und 2 wird dort
eine mit einer ATCA (advanced oder fortgeschrittene TCA)-Platine
kompatible Festplatten-Montagestruktur 1 in Übereinstimmung
mit der vorliegenden Erfindung gezeigt, die eine Abdeckung 11,
ein iso lierendes Glied 12, eine Klammer 13 und
eine Frontplatte 14 aufweist.
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Die
Abdeckung 11 ist ein im wesentlichen U-förmiges Plattenglied,
das dazu ausgebildet ist, eine Festplatte 2 aufzunehmen,
und weist zwei gekrümmte
Klemmarme 111 auf, die sich von zwei gegenüber stehenden
vertikalen Seitenwänden
derselben erstrecken und zunächst
nach innen und dann nach außen
gebogen sind. Weiter weist die Abdeckung 11 eine Lüftungsöffnung 112 auf.
Das isolierende Glied 12 ist an der oberen Oberfläche der
Abdeckung 11 angebondet und erstreckt sich entlang dem
frontseitigen Rand der Abdeckung 11. Die Klammer 13 ist
an der Oberseite des isolierenden Gliedes 12 angebracht
und fest an der Vorderseite der Abdeckung 11 angebracht,
um eine Mehrzahl von elektrischen Gebläsen 131 zu halten,
wobei die elektrischen Gebläse 131 durch
die beiden gekrümmten Klemmarme 111 der
Abdeckung 11 geklemmt oder geklammert werden. Die Frontplatte 14 ist
an der Vorderseite der Klammer 13 in Entfernung vom isolierenden
Glied 12 befestigt und weist eine Mehrzahl von Durchgangslöchern 141 für Lüftung auf.
Die mit einer ATCA-Platine kompatible Festplatten-Montagestruktur 1 weist
weiter eine Mehrzahl von hexagonalen Kupfermontagestiften 15 auf,
die an der Abdeckung 11 und der Klammer 13 an
der unteren Seite für
Montage vorgesehen sind.
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Die
Frontplatte 14 kann an der Klammer 13 durch irgendeine
Vielzahl von Montagetechniken befestigt werden, z. B. mit Hilfe
von Schrauben.
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Gemäß dieser
Ausführungsform
sind die Klammer 13 und die Frontplatte 14 zwei
unabhängige Glieder,
die lösbar
aneinander befestigt sind. Alternativ können die Klammer 13 und
die Frontplatte 14 einstückig hergestellt werden.
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Bezugnehmend
auf 3 und wiederum die 1 und 2 verwendet
die mit einer ATCA-Platine kompatible Festplatten-Montagestruktur 1 die Abdeckung 11,
um die Festplatte 2 von der heißen Luft zu isolieren, die
durch das zweifache CPU-Kühlermodul
im Gerätegehäuse erzeugt
wird, wodurch verhindert wird, dass sich die Temperatur der Festplatte 2 erhöht. Weiter
verwendet die mit einer ATCA-Platine kompatible Festplatten-Montagestruktur 1 die
elektrischen Gebläse 131,
um Kühlluft
von außen
in das Innere der Abdeckung 11 zur Lüftungsöffnung 112 zu ziehen,
um die Luftzirkulation durch die mit einer ATCA-Platine kompatible
Festplatten-Montagestruktur 1 zu erhöhen, um weiter die Temperatur der
Festplatte 2 zu erniedrigen. Weiter verhindert die Abdeckung 11 unbeabsichtigtes
direktes Auftreffen eines äußeren Gegenstands
gegen die Festplatte 2, wenn eine Einrichtung in eine ATCA-Platine 3 hineingesteckt
oder eine Einrichtung von der ATCA-Platine 3 entfernt wird.
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Bezugnehmend
auf 4 und wiederum 2 und 3 erlaubt
die Abdeckung 11 der mit einer ATCA-Platine kompatiblen
Festplattenmontagestruktur 1 digitale Erdung. Die Frontplatte 14 an
den Klammern 13 der mit einer ATCA-Platine kompatiblen
Festplatten-Montagestruktur 1 ist in einem PMC-Schlitz 311 einer
I/O Frontplatte 31 der ATCA-Platine 3 eingesetzt,
wodurch reguläre
Erdung der Festplatte 2 in der mit einer ATCA-Platine kompatiblen
Festplatten-Montagestruktur 1 erzielt wird. Weiter ist
das isolierende Glied 12 zwischen der Abdeckung 11 und
der Klammer 13 eingesetzt, um die Klammer 13 von
der Abdeckung 11 zu isolieren, wodurch die mit einer ATCA-Platine
kompatible Festplatten-Montagestruktur 1 reguläre Erdung
und digitale Erdungsfunktionen liefert.
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Das
genannte isolierende Glied 12 wirkt als Isolationsglied,
das direkten Kontakt zwischen der Abdeckung 11 und der
Klammer 13 verhindert. Das isolierende Glied 12 kann
aus Polyes terfolie, einem Kunststoff- oder Gummipolster oder irgendeiner
anderen Vielzahl von isolierenden Materialien hergestellt sein.
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Bezugnehmend
auf 5 und wiederum auf die 3 und 4 ist,
wenn sie benutzt wird, die Frontplatte 14 der mit einer
ATCA-Platine kompatiblen Festplatten-Montagestruktur 1 in
einem PMC-Schlitz 311 an der I/O-Frontplatte 31 der
ATCA-Platine 3 eingesetzt und dann an der ATCA-Platine 3 mit
den hexagonalen Kupfermontagestiften 15 und Schrauben befestigt.
Diese Art der Installation spart Raum und nutzt voll den Raum der
ATCA-Platine 3 aus.
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Bei
der vorgenannten Ausführungsform
werden die hexagonalen Kupfermontagestifte 15 mit Schrauben
benutzt, um die mit einer ATCA-Platine kompatible Festplattenmontagestruktur 1 an
der ATCA-Platine zu befestigen. Alternativ können die hexagonalen Kupfermontagestifte 15 weggelassen werden,
und es können
Schrauben verwendet werden, um die mit einer ATCA-Platine kompatible
Festplattenmontagestruktur 1 an der ATCA-Platine 3 direkt
zu befestigen.
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Wie
dies oben erwähnt
wurde, liefert die Erfindung eine mit einer ATCA-Platine kompatible
Festplatten-Montagestruktur, die die folgenden Charakteristiken
hat.
- 1. Die mit einer ATCA-Platine kompatible
Festplatten-Montagestruktur 1 verwendet
die Abdeckung 11, um die Festplatte 2 von der
heißen
Luft zu isolieren, die durch das zweifache CPU-Kühlermodul im Gerätegehäuse erzeugt
wird, wodurch ein Temperaturanstieg der Festplatte 2 verhindert
wird, und sie verwendet die elektrischen Gebläse 131, um Kühlluft von
außen
in das Innere der Abdeckung 11 zur Lüftungsöffnung 112 zu saugen,
um Luftzirkulation durch die mit einer ATCA-Platine kompatible Festplatten montagestruktur 1 zu
erhöhen
und weiter die Temperatur der Festplatte 2 abzusenken.
- 2. Die Erfindung verwendet die Abdeckung 11, um die
Festplatte 2 unterzubringen, wodurch ein direkter unbeabsichtigter
Stoß eines äußeren Gegenstands
gegen die Festplatte 2 verhindert wird, wenn eine Einrichtung
in die ATCA-Platine 3 hineingesteckt
oder eine Einrichtung aus der ATCA-Platine 3 herausgezogen
wird.
- 3. Die Erfindung verwendet die Abdeckung 11 für digitale
Erdung. Weiter hält
die Klammer 13 die Frontplatte 14 im PMC-Schlitz 311 an
der I/O-Frontplatte 31 der ATCA-Platine 3, um
reguläre
Erdung zu liefern. Da das isolierende Glied 12 zwischen
der Abdeckung 11 und der Klammer 13 eingesetzt
ist, um die Abdeckung 11 von der Klammer 13 elektrisch
zu isolieren, liefert darüber hinaus
die mit einer ATCA-Platine kompatible Festplatten-Montagestruktur 1 die
Funktion der regulären
Erdung als auch die Funktion der digitalen Erdung.
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Da
die Frontplatte 14 der mit einer ATCA-Platine kompatiblen
Festplatten-Montagestruktur 1 in einen PMC-Schlitz 311 an
der I/O-Frontplatte 31 der ATCA-Platine 3 eingesetzt
ist und dann die gesamte Anordnung der mit einer ATCA-Platine kompatiblen
Festplatten-Montagestruktur an der ATCA-Platine 3 mit den
hexagonalen Kupfermontagestiften 15 und/oder Schrauben
befestigt ist, spart die Erfindung Platz und verwendet voll den
Platz der ATCA-Platine 3.
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Die
Erfindung kann wie folgt zusammengefasst werden. Die mit einer ATCA-Platine
kompatible Festplatten-Montagestruktur wird offenbart, die eine Abdeckung
einschließt,
die an der ATCA-Platine befestigt ist, um eine Festplatte zu halten.
Eine Klammer ist fest an der Vorderseite der Abdeckung befes tigt.
Eine Mehrzahl von elektrischen Gebläsen ist in der Klammer angebracht.
Ein isolierendes Glied ist zwischen der Abdeckung und der Klammer
angebracht, um die Abdeckung von der Klammer zu isolieren. Eine
Frontplatte ist an der Klammer befestigt und in einen PMC-Schlitz
einer I/O Frontplatte der ATCA-Platine eingesetzt.
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Ein
Prototyp, der mit einer ATCA-Platine kompatiblen Festplatten-Montagestruktur
ist mit den Merkmalen der 1–5 hergestellt
worden. Die mit einer ATCA-Platine kompatible Festplatten-Montagestruktur
arbeitet problemlos, um alle oben erwähnten Merkmale zu erreichen.
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Obwohl
eine besondere Ausführungsform der
Erfindung detailliert für
Illustrationszwecke beschrieben worden ist, können verschiedene Abwandlungen
und Verbesserungen vorgenommen werden, ohne vom Geist und Bereich
der Erfindung abzuweichen. Demgemäss ist die Erfindung nur durch
die beigefügten
Ansprüche
begrenzt.
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- 1
- mit
einer ATCA-Platine kompatible Festplatten-
-
- Montagestruktur
- 11
- Abdeckung
- 111
- Gekrümmter Klemmarm
- 112
- hintere
Lüftungsöffnung
- 12
- isolierendes
Glied
- 13
- Klammer
- 131
- elektrisches
Gebläse
- 14
- Frontplatte
- 141
- Durchgangsloch
- 15
- hexagonaler
Kupfermontagestift
- 2
- Festplatte
- 3
- ATCA-Platine
- 31
- I/O-Frontplatte
- 311
- PMC-Schlitz