Från dagliga sociala medier-interaktioner och onlineshopping till komplex dataanalys och molntjänster för företag, kraftfulla servrar är oumbärliga som stöd. Deserver pcb, som en nyckelkomponent i servern, är av stor betydelse, och bär det tunga ansvaret för dataöverföring, signalbehandling och samarbete mellan olika komponenter.

1, Nyckelegenskaper hos server-PCB
(1) Höghastighetsdataöverföringskapacitet
Med den blomstrande utvecklingen av teknologier som big data, artificiell intelligens och cloud computing, växer mängden data som servrar behöver för att bearbeta och överföra exponentiellt. Detta kräver att serverns PCB har bra-höghastighetsdataöverföringsprestanda. Till exempel, i ett serverkluster i ett datacenter, behöver ett stort antal servrar kommunicera med varandra och utbyta enorma mängder data. Vid denna tidpunkt har överföringshastigheten för serverns PCB blivit en nyckelfaktor. Vanligtvis antar högpresterande servertryckta kretskort avancerade ledningsdesigner och lågförlustmaterial för att säkerställa att signaler kan bibehålla hög hastighet och stabilitet under överföring, vilket minskar signaldämpning och distorsion. Vissa kretskort för avancerade-server kan stödja överföringshastigheter på upp till 112 Gbps eller till och med högre, vilket uppfyller de stränga kraven för hög-databehandling idag.
(2) Hög tillförlitlighet
Servrar behöver ofta köras kontinuerligt under lång tid, och när ett fel inträffar kan det leda till allvarliga dataförluster eller tjänstavbrott, vilket orsakar stora förluster för företag och användare. Därför är tillförlitligheten hos serverns PCB avgörande. Strikta kvalitetskontrollstandarder och material med hög tillförlitlighet kommer att användas i design- och tillverkningsprocessen. Att till exempel välja koppar-klädda laminat av-kvalitet, som har goda elektriska och mekaniska egenskaper, kan fungera stabilt i tuffa miljöer som hög temperatur och hög luftfuktighet under lång tid. Samtidigt kommer faktorer som värmeavledning och anti-interferens att beaktas fullt ut, och kretsarnas och komponenternas positioner kommer att vara rimligt planerade för att minska risken för fel orsakade av termisk stress, elektromagnetisk interferens och andra problem, och därigenom säkerställa en stabil-serverdrift på lång sikt.
(3) Kraftfull värmeavledningsfunktion
Under driften av servern genererar olika komponenter en stor mängd värme. Om värmen inte kan avledas i tid och effektivt, kan för hög temperatur påverka serverns prestanda och till och med skada hårdvaran. Vi har lagt ner mycket möda på värmeavledningsdesignen av servertryckta kretskort. Å ena sidan kommer material med hög värmeledningsförmåga, såsom metallbaserade koppar-beklädda laminat, att användas för att snabbt avleda värme; Å andra sidan, genom att utforma värmeavledningskanaler på ett rimligt sätt, lägga till kylflänsar eller använda vätskekylning och andra värmeavledningsmetoder, kan värme föras bort från kretskortet. I vissa servrar med hög-densitet används fler-lagerstrukturen hos kretskort också för att designa specialiserade värmeavledningsskikt för att säkerställa att värmen kan fördelas jämnt och avledas i tid, vilket bibehåller serverns stabila driftstemperatur.
2, Applikationsscenarier för server-PCB
(1) Datacenter
Ett datacenter är ett lagrings- och bearbetningscenter för enorma mängder data, som fungerar som kärninfrastrukturen för tjänster som molnberäkning och big data-analys. Serverkretskort används ofta i olika servrar i datacenter, inklusive datorservrar, lagringsservrar och nätverksservrar. Datorservern ansvarar för databeräkning och bearbetning, och dess PCB måste ha starkt stöd för datorprestanda och höghastighetsdataöverföringskapacitet för att snabbt kunna hantera komplexa datoruppgifter. Lagringsservrar används för att lagra stora mängder data, och kretskort på servern måste säkerställa datalagringens stabilitet och tillförlitlighet, vilket säkerställer säker läsning och skrivning av data. Nätverksservern ansvarar för dataöverföring och utbyte, och dess PCB måste ha hög-nätverksöverföringsprestanda och låg latens för att säkerställa snabb och stabil dataöverföring i nätverket. Servrarna i datacenter distribueras vanligtvis i stor-kluster, vilket också ställer höga krav på konsistensen och kompatibiliteten hos servertryckta kretskort.
(2) Cloud computing-plattform
Cloud computing-plattformen förser användare med olika datorresurser och tjänster via Internet, såsom mjukvara som en tjänst, plattform som en tjänst, infrastruktur som en tjänst, etc. I molnbaserade datorplattformar är servertryckta kretskort det viktigaste hårdvarustödet för att implementera olika tjänster. Om man tar SaaS som ett exempel, har många användare tillgång till molnprogram via Internet samtidigt, vilket kräver att servern reagerar snabbt på användarförfrågningar och bearbetar data effektivt. Den höga-dataöverföringen och höga tillförlitlighetsegenskaperna hos servertryckta kretskort kan säkerställa en stabil drift av molnbaserade datorplattformar och ge användarna en smidig användarupplevelse. Med den kontinuerliga populariseringen av cloud computing-applikationer ökar också efterfrågan på prestanda och kvantitet av servertryckta kretskort kontinuerligt.
(3) Inom området artificiell intelligens
Utvecklingen av artificiell intelligens kan inte skiljas från starkt stöd för datorkraft, och servertryckta kretskort spelar en viktig roll inom området artificiell intelligens. I tränings- och slutledningsprocessen för artificiell intelligens är det nödvändigt att hantera enorma mängder data och komplexa algoritmer. Exempelvis i utbildningen av modeller för djupinlärning behöver servrar bearbeta och analysera en stor mängd data som bilder och tal, vilket ställer extremt höga krav på servrarnas datorkraft och dataöverföringshastighet. Serverkretskort kan uppnå hög-dataöverföring och effektiv signalbehandling genom optimerad ledningsdesign och högpresterande material, vilket ger en solid hårdvarugrund för utvecklingen av artificiell intelligens. Med de ständiga genombrotten inom artificiell intelligensteknologi, såsom den utbredda tillämpningen av naturligt språkbehandling, datorseende och andra områden, kommer fler nya utmaningar och krav att ställas för prestanda och funktionalitet hos servertryckta kretskort.

