一代女皇
8行代码搞定的事拖了近两年!AMD EPYC Zen 5服务器终获单CCD温度监控_我的网站

一 |
阿里云优惠券 先领券再下单 传统数据中心因依赖风冷技术,能源使用效率(PUE)普遍在1.5以上,导致大量电力被用于散热而非计算本身。面对“双碳”目标与可持续发展的紧迫需求,RAKsmart凭借其创新的液冷技术,成功将数据中心的PUE降至1.2以下,为行业树立了绿色标杆。

二 | 8月24日消息,AMD EPYC 9005系列(Zen 5 Turin)服务器处理器发布近两年后,Linux内核终于为其添加了逐个CCD温度监控功能。 开发者Gabriel Ford于8月12日提交了仅8行代码的补丁,让EPYC 9555P等处理器能够在Linux下精确读取每个CCD的独立温度。 数据中心能耗困境与液冷技术的崛起 数据中心的能耗主要由IT设备、制冷系统和供电损耗构成。

三 | 风冷技术通过空气循环散热,但存在两大瓶颈:一是空气比热容低,需消耗大量电能驱动风扇;二是难以应对高密度服务器集群的热量堆积。据统计,全球数据中心年耗电量已占全球总用电量的2%-3%,其中40%以上用于散热。 液冷技术通过液体直接或间接接触热源,其导热效率是空气的1000-3000倍,成为突破能耗瓶颈的关键。

四 | RAKsmart将浸没式液冷与冷板式液冷技术融合,打造出新一代智能散热系统,从根本上重构数据中心的热管理逻辑。RAKsmart的液冷方案已在美国硅谷、新加坡等20余个超大规模数据中心部署。 RAKsmart液冷技术的核心创新 浸没式液冷:重塑服务器散热架构 RAKsmart采用单相浸没式液冷方案,将服务器完全浸入绝缘、无腐蚀性的氟化液(如3M Novec)中。 CCD是计算核心裸片,一颗EPYC处理器可能包含8到16个CCD。逐个监控每个CCD的温度,对于数据中心运维至关重要,运维人员可以精准定位热源,优化散热策略,避免单个CCD过热影响整体性能。 需要指出的,AMD锐龙台式机处理器早已支持该功能,EPYC Zen 5服务器却迟迟未能实现。 问题的根源在于EPYC 9005系列的最大CCD数量远超桌面产品,型号范围不同,CCD偏移量设置错误,导致k10temp驱动无法正确读取所有CCD的温度寄存器。液体通过直接接触CPU、GPU等高发热元件,迅速吸收热量,并通过外循环系统将热能导出。相比传统风冷,该技术降低散热能耗达90%,同时允许服务器在更高功率密度下运行(可达50kW/机柜)。

五 | 桌面版Zen 5锐龙最高支持8个CCD,而EPYC Turin最高可达16个CCD,代码中的检测逻辑无法覆盖服务器端的全貌。

六 | 冷板式液冷:精准控温的模块化方案 针对部分无法全浸没的场景,RAKsmart研发了微通道冷板技术。通过贴合在芯片表面的定制化冷板,冷却液以层流状态带走热量,温差控制在±0.5℃以内。结合AI驱动的流量调节算法,系统可实时匹配算力负载,实现“按需冷却”。

七 | 余热回收与能源循环系统 RAKsmart独创的热能回收管道,可将60℃的冷却液余热转化为办公供暖、热水供应甚至吸附式制冷能源,使数据中心从“能源黑洞”转变为区域综合能源站。 代码审查过程中,开发者提交的初步补丁增加了CCD支持,但AI机器人Sashiko在审查时发现,k10temp_read_temp()函数中的逻辑仍然无法显示额外四个Die的温度。 PUE<1.2背后的系统工程 实现超低PUE不仅依赖散热技术创新,更需全局优化: 供电架构革新:采用高压直流(HVDC)供电与锂电储能系统,将电能转换损耗从传统UPS的10%降至3%。Sashiko指出了这一漏洞后,开发者据此修改并重新提交了补丁。 AI能效管理平台:通过数万个传感器实时采集温度、湿度、负载数据,动态调整制冷功率。 除了EPYC Turin的补丁,Linux 7.3的硬件监控子系统还迎来了多款华硕主板的传感器支持,包括ProArt Z690-CREATOR WIFI、ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI7 R2及ROG Maximus Z790 Hero等型号。 目前该补丁已进入Linux 7.3合并窗口,预计将在下一个内核版本中正式合入主代码库。在低负载时段,系统可自动切换至“节能模式”,PUE最低可达1.08。

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Published on:21:26:34
