探究AI大時代背景下,浸沒式液冷對高速PCB走線無源特性的影響
發(fā)布時(shí)間:2026-08-26 14:52:32
高速先(xiān)生成員--孫小兵
液冷是以液體作(zuò)為傳熱介質實現熱量傳遞的散熱技術(shù),浸沒式液(yè)冷是將電路板直接浸(jìn)泡於絕(jué)緣冷卻液中,根據其工(gōng)作模式又(yòu)可(kě)分為單相循環與(yǔ)兩相相變兩種。常用冷卻(què)液包含合成烴、矽油、氟化液等介電絕緣材料,可在不造成電氣短路前提下完成散熱換熱。相較於傳統風冷和冷板(bǎn)式液冷,浸沒式(shì)液(yè)冷(lěng)換熱效率更高,能夠承載單機櫃超高功耗,有效降低機房 PUE 值,改善(shàn)設備溫度(dù)均勻性,同時減少風扇噪聲與(yǔ)灰塵侵蝕,適(shì)配高密度算力部署(shǔ)需求。
由於冷卻液材料(liào)性質(zhì)不同於空氣,將對高速信號的傳輸帶來各類負麵的影響。一般(bān)冷卻液的介電常數DK高於(yú)空氣,從而(ér)會影響傳(chuán)輸線(xiàn)的阻抗連續性。冷卻液的損耗(hào)因子DF對傳輸線的損耗(hào)也會有一(yī)定的惡化影(yǐng)響。因此采用常(cháng)規的傳輸線計算工具(jù)已經無法分析(xī)此類場景。
使用仿真工具對(duì)微帶線建模,驗證環境介電特性對傳輸線特(tè)性的影響,這裏冷卻液材料參數設定為DK=2.6,DF=0.05。根據仿(fǎng)真(zhēn)結果對比(bǐ)可(kě)知(zhī),在冷卻(què)液環境中,傳輸線的阻抗將偏低5~6ohm,回波損耗明(míng)顯惡化(huà),插入損耗在16GHz頻點位置從-1.004dB增大到(dào)-1.384dB,損耗增幅接近38%。對於一個臨界的高速(sù)鏈路係統(tǒng)而言,就需要關注這種損(sǔn)耗增大對係統裕量(liàng)的影響。

對差分對過孔進行(háng)建模仿真驗證,一對頂層到底層的換層孔,通過(guò)處理屏蔽掉了環境對(duì)表層線的(de)阻抗(kàng)影響。空心孔(kǒng)並沒有做綠油塞孔的情況下,在空氣和冷卻液環境中的差異主要是過孔中間填充物介(jiè)質發生改變。由右圖TDR仿真結果對比可知,過孔在兩種環境下阻抗(kàng)差異(yì)很(hěn)小,在冷卻液環境下(xià)阻(zǔ)抗偏低不到1ohm。這主要(yào)是在(zài)高頻傳輸(shū)下,由於趨膚效(xiào)應,信號主要沿孔壁外側傳輸,而孔壁內側填充的冷卻液對信號傳輸的(de)影響很小。

針對表貼連接器一般是通過(guò)對焊盤正下方(fāng)平麵(miàn)挖空做隔層(céng)參(cān)考來優化阻抗。如(rú)結果(guǒ)中紅色曲線所示,經(jīng)過優化後阻抗曲線基本保持在85±2ohm範圍以內。但當外部環境更改(gǎi)為冷卻液後,除了表層線(xiàn)阻抗降低外,焊(hàn)盤位置(zhì)的阻抗下降趨勢(shì)更顯著,阻(zǔ)抗最低點從原來的84.3ohm下降到72.8ohm,下降幅度達11.5ohm,這主要是外(wài)部環境(jìng)介電參數發生改變,焊(hàn)盤之間的耦合加劇導(dǎo)致。回波損耗曲線明顯被惡化,插入(rù)損(sǔn)耗曲線也出現明顯(xiǎn)的抖動。
AC耦合電容是高速鏈路常見組成部分,該節(jiē)點的阻抗優(yōu)化也是(shì)高速鏈路設計的(de)重要關注點。一般通過(guò)控製差分對電容*N/*P焊盤間距,以及焊盤正下方平麵(miàn)挖空(kōng)做(zuò)隔層(céng)參考等方式來優化這個位置的阻抗。在空(kōng)間條件充裕的情況下,AC電容位置的阻(zǔ)抗可以優化到接近目標85ohm。但將外部環境調整為冷卻液時,該位置的性能也(yě)將受到很大的影(yǐng)響,阻抗從83.7ohm下降到了(le)74ohm,下降(jiàng)幅度接近10ohm,插入損耗曲線下(xià)降趨勢也很明顯,回波損耗曲線在16GHz頻(pín)段位置從-47dB惡化到-16.9dB。

結合以上的仿真驗證對比情況,說明浸沒式液(yè)冷環境下,冷卻液(yè)替代空氣成為PCB外部環境材料,不僅會降低(dī)微帶線,包括連(lián)接器和AC耦合電(diàn)容等表層器件焊盤(pán)的阻抗,導致回波損耗惡化。還會增大微帶線的損耗,這些(xiē)都將會直接影響高速信號傳輸質量,引發(fā)信號完整性風險。因此在PCB設(shè)計(jì)階(jiē)段需(xū)結合冷卻液介電參數(shù),對走線的線寬線距,鏈路的阻抗進行預補償,以降低液冷環境帶來的電氣性(xìng)能惡化。
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