

Un rack de 19 pulgadas es un bastidor o caja estandarizada para el montaje de múltiples módulos de equipos electrónicos. Cada módulo tiene un panel frontal de 19 pulgadas (482,6 mm) de ancho. Esta dimensión incluye los bordes o pestañas que sobresalen de cada lado del equipo, lo que permite fijar el módulo al bastidor con tornillos o pernos. Entre sus usos comunes se incluyen servidores informáticos , equipos de telecomunicaciones y hardware de red , equipos de producción audiovisual , equipos de audio profesional y equipos científicos .
Resumen e historia
Los equipos diseñados para ser colocados en un rack se suelen describir como equipos para montaje en rack , instrumentos para montaje en rack , sistemas para montaje en rack o chasis para montaje en rack . El rack puede incluir sub-racks o estantes. La altura de los equipos montables se estandariza en múltiplos de 1,75 pulgadas (44,45 mm) o una unidad de rack ( U ) (menos comúnmente RU ). El gabinete de rack estándar de la industria tiene una altura de 42U; [ 1 ] sin embargo, muchos centros de datos tienen racks más altos. [ 2 ]
El término "relay rack" apareció por primera vez a finales del siglo XIX, en el mundo de la telefonía . [ 3 ]
Para 1911, el término también se utilizaba en la señalización ferroviaria . [ 4 ] Hay poca evidencia de que las dimensiones de estos primeros bastidores estuvieran estandarizadas.

El formato de rack de 19 pulgadas con unidades de rack de 1,75 pulgadas (44,45 mm) fue establecido como estándar por AT&T alrededor de 1922 para reducir el espacio requerido para los equipos repetidores y de terminación en una central telefónica . Los primeros repetidores, de 1914, se instalaron de forma improvisada en estantes, cajas de madera y gabinetes. Una vez que comenzó la producción en serie, se integraron en racks hechos a medida, uno por repetidor. Pero, en vista del rápido crecimiento de la red de larga distancia, el departamento de ingeniería de AT&T emprendió un rediseño sistemático, dando como resultado una familia de paneles modulares ensamblados en fábrica, todos "diseñados para montarse en soportes verticales espaciados a 19 1/2 pulgadas entre centros. La altura de los diferentes paneles variará, pero... en todos los casos será un múltiplo entero de 1 + 3/4 pulgadas ". [ 5 ]
Para 1934, era un estándar establecido con agujeros roscados para 12-24 tornillos con espaciamientos alternos de 1,25 pulgadas (31,75 mm) y 0,5 pulgadas (12,70 mm) . [ 6 ] El estándar EIA fue revisado nuevamente en 1992 para cumplir con la ley pública 100-418 de 1988 , estableciendo el estándar U como 15,875 mm (0,625 pulg.) + 15,875 mm (0,625 pulg.) + 12,7 mm (0,500 pulg.) , lo que hace que cada U sea de 44,45 milímetros (1,75 pulg.) . [ 7 ]
El formato de rack de 19 pulgadas se ha mantenido constante, mientras que la tecnología que se instala en él ha cambiado considerablemente y el conjunto de campos en los que se aplican los racks se ha ampliado enormemente. La configuración estándar de rack de 19 pulgadas (482,6 mm) se utiliza ampliamente en las industrias de telecomunicaciones , informática , audio , vídeo , entretenimiento y otras, aunque el estándar de 23 pulgadas de Western Electric , con orificios a intervalos de 1 pulgada (25,4 mm) , todavía se utiliza en las antiguas instalaciones de ILEC / CLEC .
Los racks de 19 pulgadas, de dos o cuatro postes, albergan la mayor parte del equipo en centros de datos empresariales , instalaciones de proveedores de servicios de Internet y salas de servidores corporativas diseñadas profesionalmente , aunque la computación a hiperescala suele utilizar racks más anchos. [ 8 ] [ 9 ] Permiten configuraciones de hardware densas sin ocupar un espacio excesivo en el suelo ni requerir estanterías.

Los racks de 19 pulgadas también se utilizan a menudo para alojar equipos de audio y vídeo profesionales, como amplificadores , unidades de efectos , interfaces, amplificadores de auriculares e incluso mezcladores de audio de pequeña escala. Un tercer uso común para los equipos montados en rack es el hardware de alimentación, control y automatización industrial .
Normalmente, un equipo que se está instalando tiene una altura de panel frontal 1/32 de pulgada (0,031 pulgadas ; 0,79 mm) menor que el número de U asignado. Por lo tanto, una computadora de montaje en rack de 1U no mide 1,750 pulgadas (44,5 mm) de alto, sino 1,719 pulgadas (43,7 mm) . Si n es el número de unidades de rack, la fórmula ideal para la altura del panel es h = 1,75 n − 0,031 para calcular en pulgadas, y h = 44,45 n − 0,794 para calcular en milímetros. Este espacio permite un poco de margen por encima y por debajo del equipo instalado para que pueda retirarse sin interferir con el equipo adyacente.
Montaje de equipos


Fijación
Originalmente, los orificios de montaje se roscaban con una rosca específica. Cuando los rieles del rack son demasiado delgados para roscarlos, se pueden usar tuercas remachables u otros insertos roscados , y cuando se conoce de antemano el tipo específico de equipo que se va a montar, se pueden omitir algunos de los orificios de los rieles de montaje. [ 10 ]
Los orificios roscados en los bastidores, donde el equipo se cambia con frecuencia, presentan problemas, ya que las roscas pueden dañarse o los tornillos de montaje pueden romperse; ambos problemas inutilizan el orificio. Roscar un gran número de orificios que quizás nunca se utilicen resulta costoso; sin embargo, los bastidores con orificios roscados aún se utilizan, generalmente para hardware que rara vez cambia. Algunos ejemplos son las centrales telefónicas, los paneles de cableado de red, los estudios de radiodifusión y algunas aplicaciones gubernamentales y militares.
El sistema de cremallera con orificios roscados fue reemplazado inicialmente por sistemas de cremallera con orificios pasantes (orificios redondos, orificios redondos sin rosca [ 11 ] y riel Versa [ 12 ] ). Los orificios son lo suficientemente grandes como para permitir la inserción libre de un perno sin que se atasque, y los pernos se fijan mediante tuercas de jaula . En caso de que una tuerca se desgaste o un perno se rompa, la tuerca se puede quitar fácilmente y reemplazar por una nueva. La producción de sistemas de cremallera con orificios pasantes es menos costosa.
La siguiente innovación en el diseño de racks ha sido el rack de orificios cuadrados. Los racks de orificios cuadrados permiten un montaje sin tornillos, de modo que el equipo solo necesita insertarse y engancharse en el borde del orificio cuadrado. La instalación y extracción de componentes en un rack de orificios cuadrados es muy sencilla y no requiere tornillos; el peso del equipo y unos pequeños clips de retención son suficientes para mantenerlo en su lugar. Los equipos antiguos diseñados para racks de orificios redondos o roscados aún pueden utilizarse con tuercas de jaula específicas para racks de orificios cuadrados.
Soporte estructural
Los equipos para montaje en rack se instalan tradicionalmente atornillando o sujetando su panel frontal al rack. En el sector de las TI, es común que los equipos de red y comunicaciones tengan múltiples posiciones de montaje, incluyendo sobremesa y pared, por lo que los equipos para montaje en rack suelen incluir soportes en L que deben atornillarse o fijarse al equipo antes de montarlo en un rack de 19 pulgadas. Con la prevalencia de los racks de 23 pulgadas en el sector de las telecomunicaciones, esta misma práctica también es común, pero con equipos que disponen de soportes de 19 y 23 pulgadas, lo que permite su montaje en racks existentes.
Una debilidad estructural clave de los soportes frontales es la tensión de flexión que se ejerce sobre los soportes de montaje del equipo y el propio rack. Por ello, los racks de cuatro postes se han vuelto comunes, con un par de postes de montaje traseros simétricos. Dado que la distancia entre los postes de montaje delanteros y traseros puede variar según el fabricante o la configuración del rack (algunos racks incorporan rieles delanteros y traseros que se pueden mover hacia adelante y hacia atrás, como los racks de la serie APC SX), es habitual que los equipos con soportes de montaje de cuatro postes tengan un soporte trasero ajustable.
Los servidores y los equipos de gran tamaño suelen montarse mediante rieles atornillados a los postes delanteros y traseros (como se mencionó anteriormente, es común que dichos rieles tengan una profundidad ajustable), lo que permite que el equipo se apoye en cuatro postes, a la vez que facilita su instalación y desmontaje.
Aunque no existe un estándar para la profundidad del equipo, ni especifica el ancho y la profundidad exterior del gabinete del rack (que incorpora la estructura, las puertas y los paneles que contienen los rieles de montaje), los racks de 4 postes suelen tener un ancho de 600 mm (23,62 pulg.) u 800 mm (31,50 pulg.) , y una profundidad de 600 mm (23,62 pulg.) , 800 mm (31,50 pulg.) o 1010 mm (39,76 pulg.) . Esto, por supuesto, varía según el fabricante, el diseño del rack y su propósito, pero debido a factores limitantes comunes (como las dimensiones de las baldosas del piso elevado), estas dimensiones se han vuelto bastante comunes. El ancho y la profundidad adicionales permiten un enrutamiento del cableado más sencillo (lo que también ayuda a mantener el radio de curvatura mínimo para los cables de fibra y cobre) y el uso de equipos más profundos. Una característica común en los racks de TI son las posiciones de montaje para accesorios de cero unidades de rack (0U ), como unidades de distribución de energía (PDU) y organizadores y conductos de cables verticales, que utilizan el espacio entre los rieles traseros y el lateral del gabinete del rack.
La resistencia requerida de los postes de montaje implica que, invariablemente, no se trata de simples tiras planas, sino de una tira plegada más ancha dispuesta alrededor de la esquina del soporte. Los postes suelen estar hechos de acero de aproximadamente 2 mm de espesor (la norma oficial recomienda un mínimo de 1,9 mm) o de aluminio ligeramente más grueso .
Los racks, especialmente los de dos postes, suelen fijarse al suelo o a la estructura del edificio adyacente para evitar que se caigan. Esto suele ser un requisito de los códigos de construcción locales en zonas sísmicas . Según el documento de Requisitos Genéricos GR-63-CORE de Telcordia Technologies , durante un terremoto, los equipos de telecomunicaciones se ven sometidos a movimientos que pueden sobrecargar la estructura, las placas de circuito y los conectores. La magnitud del movimiento y la tensión resultante dependen de las características estructurales del edificio y la estructura que aloja el equipo, así como de la intensidad del terremoto. Existen racks sísmicos clasificados según GR-63 , Requisitos NEBS: Protección Física , [ 13 ] siendo la Zona 4 el entorno más exigente. [ 14 ] [ 15 ]
La norma GR-3108 , Requisitos genéricos para equipos de red en la planta exterior (OSP), especifica la abertura utilizable de los bastidores de 19 pulgadas que cumplen con las normas sísmicas.
Rieles (deslizadores)
Los equipos pesados o aquellos que requieren mantenimiento frecuente, para los cuales acoplar o desacoplar simultáneamente por las cuatro esquinas supondría un problema, a menudo no se montan directamente en el rack, sino mediante rieles (o guías deslizantes). Un par de rieles se montan directamente en el rack, y el equipo se desliza dentro del mismo a lo largo de los rieles, que lo sostienen. Una vez colocado, el equipo también puede atornillarse al rack. Los rieles también pueden soportar completamente el equipo cuando este se ha deslizado fuera del rack; esto resulta útil para la inspección o el mantenimiento del equipo, que luego se deslizará de nuevo dentro del rack. [ 16 ] Algunas guías deslizantes para racks incluso incluyen un mecanismo de inclinación que permite un fácil acceso a la parte superior o inferior del equipo montado en el rack cuando está completamente extendido. [ 17 ]
Las guías o rieles para computadoras y otros equipos de procesamiento de datos, como matrices de discos o enrutadores , a menudo deben comprarse directamente al fabricante del equipo, ya que no existe una estandarización en cuanto al grosor de dichos equipos (medida desde el lateral del rack hasta el equipo) ni en cuanto a los medios para montarlos en el riel.
Un kit de rieles puede incluir un brazo de gestión de cables (CMA, por sus siglas en inglés), que pliega los cables conectados al servidor y permite que se extiendan ordenadamente cuando se desliza el servidor hacia afuera, sin que se desconecten.
montaje de ordenador

Los servidores informáticos diseñados para montaje en rack pueden incluir una serie de características adicionales para facilitar su uso en el rack:
- Los rieles deslizantes pueden bloquearse en varias posiciones extendidas para evitar que el equipo se mueva cuando se extiende fuera del bastidor para su mantenimiento.
- El servidor en sí puede tener pasadores de bloqueo en los laterales que simplemente encajan en las ranuras del conjunto de rieles extendidos, de forma similar a un cajón de cocina extraíble. Esto facilita enormemente la instalación y extracción del servidor, ya que no es necesario sostenerlo en el aire mientras alguien fija cada riel a los laterales con tornillos.
- Algunos fabricantes de hardware para montaje en rack incluyen una bandeja portacables plegable detrás del servidor, de modo que los cables quedan ordenados y organizados dentro del rack, pero se despliegan formando una larga tira al extraerlos. Esto permite que el servidor siga conectado y funcionando con normalidad incluso cuando está completamente extendido y suspendido en el aire frente al rack. Este componente simplifica el mantenimiento, pero a costa de restringir el flujo de aire.
- Los servidores optimizados para rack pueden tener indicadores luminosos duplicados en la parte frontal y posterior del rack para ayudar a identificar una máquina que requiere atención, o bien proporcionar indicadores LED de identificación independientes en ambos lados del servidor (que se pueden activar mediante software o pulsando un botón). Dado que algunas configuraciones permiten más de cincuenta servidores de 1U en un solo rack, esto proporciona un método sencillo para determinar con precisión qué máquina presenta un problema cuando se encuentra en la parte posterior del rack.
- En la parte posterior de los rieles del servidor se puede incorporar un asa para facilitar el desplazamiento del servidor sin tener que tirar de los cables.
Cuando hay un gran número de ordenadores en un mismo rack, resulta poco práctico que cada uno tenga su propio teclado, ratón y monitor. En su lugar, se utiliza un conmutador KVM o un software LOM para compartir un único conjunto de teclado, vídeo y ratón entre varios ordenadores.
Dado que la disposición de los orificios de montaje es verticalmente simétrica, es posible montar equipos para rack boca abajo. Sin embargo, no todos los equipos son aptos para este tipo de montaje. Por ejemplo, la mayoría de los reproductores de discos ópticos no funcionan boca abajo, ya que el mecanismo del motor de accionamiento no sujeta el disco.
Tipos de bastidores
Un gabinete estándar para rack de servidores de 19 pulgadas suele tener una altura de 42U, un ancho de 600 milímetros (24 pulgadas) y una profundidad de 36 pulgadas (914,40 mm) . [ 18 ] Esto comprende un volumen de 974 L, o poco menos de un metro cúbico. Los gabinetes para racks de servidores más nuevos vienen con rieles de montaje ajustables, lo que permite al usuario colocar los rieles a una profundidad menor si es necesario. Existe una multitud de racks para servidores especializados, incluidos racks para servidores insonorizados, racks para servidores con aire acondicionado, con clasificación NEMA, con clasificación sísmica, de bastidor abierto, estrechos e incluso racks miniatura de 19 pulgadas para aplicaciones más pequeñas. Los gabinetes generalmente se dimensionan para que no sean más anchos que las baldosas de piso estándar de 24 pulgadas (610 mm) utilizadas en la mayoría de los centros de datos.
Los bastidores que albergan equipos de telecomunicaciones, como enrutadores y conmutadores, suelen tener un ancho adicional para dar cabida a los numerosos cables que hay en los laterales.
Estanterías para armarios de cuatro postes
Los bastidores de cuatro postes permiten el montaje de rieles para soportar el equipo en la parte delantera y trasera. Estos bastidores pueden ser de construcción abierta, sin laterales ni puertas, o bien estar cerrados con puertas delanteras y/o traseras, paneles laterales y tapas. [ 19 ] La mayoría de los centros de datos utilizan bastidores de cuatro postes.
Bastidores de relés de dos postes
Los bastidores de dos postes cuentan con dos postes verticales. Estos postes suelen ser de metal de gran calibre o aluminio extruido. Una barra superior y una base ancha conectan los postes y permiten que el bastidor se fije de forma segura al suelo o al techo para mayor seguridad sísmica. El equipo se puede montar cerca de su centro de gravedad (para minimizar la carga en su panel frontal) o a través de los orificios del panel frontal del equipo. [ 20 ] El nombre de bastidores de relés proviene de los primeros bastidores de dos postes que albergaban equipos de conmutación y relés telefónicos. Los bastidores de dos postes se utilizan con mayor frecuencia en instalaciones de telecomunicaciones.
Estantes para maletas de carretera ATA

Los equipos de 19 pulgadas que necesitan ser transportados con frecuencia o protegidos de tratos bruscos pueden alojarse en un estuche de transporte homologado por la Asociación de Transporte Aéreo de América (ATA), también conocido como estuche de vuelo . Estos estuches suelen tener laterales de madera contrachapada laminada con cloruro de polivinilo (PVC), cantos de aluminio extruido, esquinas de acero, asas y cierres. Los estuches más grandes suelen tener ruedas para facilitar su transporte. Los racks para estuches de transporte vienen en diferentes alturas según el estándar 1U y en diferentes profundidades. Los estuches no aislados simplemente montan postes de montaje de 19 pulgadas en su interior. Para proteger el equipo de golpes y vibraciones, los racks para estuches de transporte utilizan una carcasa interior y otra exterior. Estos estuches pueden aislarse mediante gruesas capas de espuma o mediante un sistema de amortiguación con resorte. Músicos de gira, producciones teatrales y empresas de sonido e iluminación utilizan racks para estuches de transporte. [ 21 ]
Las tiras de montaje utilizadas para estuches de transporte vienen en 2 tipos: de ángulo simple y de ángulo doble. Las tiras de montaje de ángulo doble ofrecen mayor resistencia estructural y una superficie de montaje adicional para la gestión de cables o soporte adicional para equipos pesados. [ 22 ]
Estanterías de plástico reforzado con fibra de vidrio
En 1965, ECS Composites patentó una carcasa de montaje en rack de 19 pulgadas fabricada con plástico reforzado con fibra de alta resistencia, que se popularizó en aplicaciones militares y comerciales para el despliegue y la operación de equipos electrónicos. También se fabrican carcasas de montaje en rack con materiales compuestos termoformados, fibra de carbono y Kevlar de DuPont para usos militares y comerciales.
Estantes para cajas moldeadas de polietileno
Las cajas portátiles para rack con carcasa exterior de polietileno moldeado por rotación son una alternativa más económica a las cajas homologadas por la ATA, que son más duraderas. Estas cajas están dirigidas a músicos y artistas para equipos que no se someten a transportes frecuentes ni a un trato brusco. La carcasa de polietileno no está reforzada con fibra de vidrio y no es rígida. La forma de las cajas pequeñas se mantiene únicamente gracias a los rieles del rack y las extrusiones del sello de la tapa. Las cajas más grandes están reforzadas con madera contrachapada o chapa metálica. La carcasa exterior suele estar grabada en relieve con un patrón de autoajuste para evitar que las cajas apiladas se deformen ligeramente, creando una pendiente que facilita que la caja superior se deslice. Normalmente, las cajas utilizan bandas de aluminio extruido en los extremos del cuerpo, con un sistema de machihembrado que encaja con bandas similares en las tapas. Las tapas de los extremos suelen estar aseguradas con un simple pestillo de tracción o un pestillo de mariposa giratorio , llamado así por la forma de su manija.
Enfriamiento
No existe un estándar para el flujo de aire y la refrigeración de los equipos montados en rack. Se pueden encontrar diversos patrones de flujo de aire, como entradas frontales y salidas traseras, así como entradas y salidas laterales. Los dispositivos de baja potencia pueden no emplear refrigeración activa, sino que utilizan únicamente radiación térmica pasiva y convección para disipar el calor.
En los servidores informáticos montados en rack, los dispositivos suelen tomar aire por la parte frontal y expulsarlo por la parte posterior. Esto evita los flujos de aire circulares, donde el aire caliente de escape se recircula a través de un dispositivo adyacente y provoca sobrecalentamiento.
Si bien los bastidores abiertos son los menos costosos, también exponen los equipos refrigerados por aire al polvo, la pelusa y otros contaminantes ambientales. Un gabinete cerrado y sellado con ventiladores de aire forzado permite la filtración del aire para proteger los equipos del polvo.
Las salas de servidores grandes suelen agrupar los gabinetes de racks de manera que los racks a ambos lados de un pasillo estén orientados hacia el frente o hacia atrás, lo que simplifica la refrigeración al suministrar aire frío a la parte frontal de los racks y recoger el aire caliente de la parte posterior. Estos pasillos pueden estar encerrados en un túnel de contención de aire frío para que el aire de refrigeración no se desplace a otras partes del edificio donde no se necesita o se mezcle con el aire caliente, reduciendo así su eficiencia. La refrigeración mediante piso elevado o falso en las salas de servidores puede cumplir una función similar; permite el flujo de aire de refrigeración hacia los equipos a través del espacio bajo el piso hasta la parte inferior de los gabinetes de racks cerrados. [ 23 ]
Una dificultad de la refrigeración por aire forzado en equipos de rack es que los ventiladores pueden fallar debido al desgaste o al polvo. Su reemplazo puede resultar complicado. En el caso de equipos de red, puede ser necesario desconectar 50 o más cables del dispositivo, retirarlo del rack y desmontar su chasis para sustituir los ventiladores.
Sin embargo, algunos equipos de rack se han diseñado para facilitar la sustitución de los ventiladores, utilizando bandejas de ventiladores de cambio rápido a las que se puede acceder sin retirar el cableado ni el dispositivo del rack, y en algunos casos sin apagar el dispositivo, de modo que el funcionamiento no se interrumpa durante la sustitución.
Presupuesto

Las normas formales para un rack de 19 pulgadas (482,6 mm) están disponibles en las siguientes fuentes:
- Electronic Industries Alliance EIA-310-D, Gabinetes, bastidores, paneles y equipos asociados, con fecha de septiembre de 1992. (Última norma: REV E 1996)
- Requisitos de diseño CEA-310-E de la Consumer Electronics Association para gabinetes, paneles, bastidores y subracks, con fecha del 14 de diciembre de 2005.
- Comisión Electrotécnica Internacional - Existen varios documentos disponibles en versiones en francés e inglés.
- IEC 60297 Estructuras mecánicas para equipos electrónicos - Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm (19 pulgadas)
- La norma IEC 60297-1 ha sido sustituida por la norma IEC 60297-3-100.
- La norma IEC 60297-2 ha sido sustituida por la norma IEC 60297-3-100.
- IEC 60297-3-100 Parte 3-100: Dimensiones básicas de paneles frontales, subbastidores, chasis, bastidores y armarios
- IEC 60297-3-101 Parte 3-101: Subbastidores y unidades enchufables asociadas
- IEC 60297-3-102 Parte 3-102: Mango del inyector/extractor
- IEC 60297-3-103 Parte 3-103: Pasador de codificación y alineación
- IEC 60297-3-104 Parte 3-104: Dimensiones de interfaz dependientes del conector de subracks y unidades enchufables
- IEC 60297-3-105 Parte 3-105: Dimensiones y aspectos de diseño para chasis de 1U
- La norma IEC 60297-4 ha sido sustituida por la norma IEC 60297-3-102.
- IEC 60297-5 Varios documentos, -100, 101, 102, ... 107, reemplazados por IEC 60297–3–101
- IEC 60297 Estructuras mecánicas para equipos electrónicos - Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm (19 pulgadas)
- Deutsches Institut für Normung DIN 41494: varios documentos en alemán, pero algunos documentos están disponibles en inglés.
- DIN 41494 Prácticas de montaje de equipos electrónicos; estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm (19 pulgadas)
- DIN 41494-7 Dimensiones de armarios y conjuntos de bastidores .
- DIN 41494-8 Componentes en paneles frontales; condiciones de montaje, dimensiones
- DIN IEC 60297-3-100 (véase más arriba en la sección IEC)
- DIN 41494 Prácticas de montaje de equipos electrónicos; estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm (19 pulgadas)
El soporte de montaje de un rack consta de dos tiras metálicas paralelas (también llamadas postes o soportes de panel ) dispuestas verticalmente. Cada poste tiene un ancho de 0,625 pulgadas (15,88 mm) y están separados por un espacio de 17,75 pulgadas (450,85 mm) , lo que da un ancho total del rack de 19 pulgadas (482,60 mm) . Los postes tienen orificios a intervalos regulares, y ambos postes coinciden, de modo que cada orificio forma parte de un par horizontal con una distancia entre centros de 18,28–18,34 pulgadas (464,2–465,8 mm) . [ 24 ]
Los agujeros en los postes están dispuestos verticalmente en grupos repetitivos de tres, con separaciones entre centros de 0,5, 0,625, 0,625 pulgadas (12,70, 15,88, 15,88 mm) . El patrón de agujeros se repite cada 1,75 pulgadas (44,45 mm) .
Los orificios dispuestos de esta manera pueden ser roscados (normalmente con rosca UNF 10-32 o, con menos frecuencia, métrica de 6 mm ) o tener orificios cuadrados para tuercas de jaula .
Unidad de rack
Los racks están divididos verticalmente en regiones de 44,45 milímetros (1,75 pulgadas) de altura. Cada región tiene tres pares de agujeros completos en cada lado. Los agujeros están centrados a 6,35 milímetros (0,25 pulgadas) , 22,25 milímetros (0,88 pulgadas) y 38,1 milímetros (1,50 pulgadas) de la parte superior o inferior de la región. Dicha región se conoce comúnmente como U , de unidad , RU, de unidad de rack o, en alemán, HE , de Höheneinheit . Las alturas dentro de los racks se miden con esta unidad. El equipo para montaje en rack suele estar diseñado para ocupar un número entero de U. Por ejemplo, un osciloscopio podría tener una altura de 4U. Los ordenadores y servidores para montaje en rack suelen tener una altura de entre 1U y 4U. Un gabinete de servidor blade podría requerir 10U.
Ocasionalmente, se pueden ver dispositivos U fraccionales, como un servidor de 1,5U o dispositivos que son solo de 22,5 oTienen 15 cm de ancho, lo que permite instalar 2 o 3 de estos dispositivos uno al lado del otro, pero son mucho menos comunes.
La altura de un rack puede variar desde unos pocos centímetros, como en una consola de transmisión, hasta un rack de suelo con una altura interior de 45 unidades ( 200,2 centímetros o 78,82 pulgadas ). La configuración de 42U es común. Muchos gabinetes de pared para equipos industriales utilizan racks de 19 pulgadas.
Normas relacionadas
estante de 10 pulgadas

Algunos equipos de telecomunicaciones y redes están disponibles en un formato más estrecho de 10 pulgadas con la misma altura que un rack estándar de 19 pulgadas. Este estándar también está ganando popularidad entre los aficionados con espacio limitado. [ 25 ]
Marco de 11 pies
Los bastidores para sostener equipos telefónicos de marcación rotativa, como los conmutadores telefónicos de paso a paso, generalmente tenían 3,51 m ( 11 pies 6 pulgadas ) de altura. Una serie de estudios condujo a la adopción de bastidores de 2,1 m (7 pies ) de altura, con anchos modulares en múltiplos de 0,33 m ( 1 pie 1 pulgada ) , generalmente de 0,66 m ( 2 pies 2 pulgadas ) de ancho. [ 26 ]
Rack ETSI

El rack ETSI está definido por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETS 300 119). La distancia entre el borde derecho del riel de montaje derecho y el borde izquierdo del riel de montaje izquierdo es de 535 milímetros (21,1 pulgadas) . Dado que 535 mm es muy similar a 21 pulgadas, estos racks a veces se denominan racks de 21 pulgadas . La separación entre los postes es de 500 milímetros (19,69 pulgadas). Como los equipos de 19 pulgadas tienen un ancho máximo de 17 ± 1/4 pulgadas ( 438,15 mm ) , se pueden montar fácilmente en un rack ETSI mediante un soporte o placa adaptadora ETSI.
A diferencia de los estándares de 19 pulgadas, ETSI también definió el tamaño del gabinete del rack: los cuatro anchos permitidos son 150, 300, 600, 900 milímetros (5,9, 11,8, 23,6, 35,4 pulgadas) y las dos profundidades permitidas son 300 y 600 milímetros (12 y 24 pulgadas) . El espaciado de los orificios es de 25 milímetros (0,98 pulgadas) .
estante de 23 pulgadas

Un rack de 23 pulgadas (580 mm) se utiliza para alojar principalmente equipos telefónicos , informáticos , de audio y otros, aunque es menos común que el rack de 19 pulgadas. El tamaño indica el ancho del panel frontal para el equipo instalado. La unidad de rack es una medida de espacio vertical y es común tanto a los racks de 19 como a los de 23 pulgadas.
El espaciado entre orificios es de 1 pulgada (25 mm) entre centros (estándar de Western Electric) o el mismo que para los bastidores de 19 pulgadas (482,6 mm) ( 0,625 pulgadas o 15,9 mm de espaciado).
Estantería abierta
Open Rack es un sistema de montaje diseñado por Open Compute Project que tiene las mismas dimensiones exteriores que los racks típicos de 19 pulgadas (por ejemplo, 600 mm de ancho), pero internamente admite módulos de equipos más anchos de 547 milímetros (21,5 pulgadas) .
OpenVPX
OpenVPX es un estándar industrial para módulos que se pueden instalar en un chasis en aplicaciones de defensa. Los módulos pueden proporcionar diversas funciones, similares a las de los equipos en un rack. [ 28 ]
Eurorack
Eurorack es un estándar que se usa generalmente en la producción de música electrónica para instalar los componentes de un sintetizador modular , un instrumento musical electrónico. Esto se logra con un sistema de montaje en rack específico para el estándar. [ 29 ]
Eurocard
Eurocard es un formato estándar IEEE para tarjetas de circuitos impresos (PCB) que se pueden conectar entre sí en un chasis estándar, que, a su vez, se puede montar en un rack de 19 pulgadas. El chasis consta de una serie de guías de tarjetas ranuradas en la parte superior e inferior, en las que se deslizan las tarjetas para que queden en posición vertical, como libros en un estante. En el lomo de cada tarjeta hay uno o más conectores que se enchufan a conectores correspondientes en un plano posterior que cierra la parte posterior del chasis. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] Se desarrollaron varios estándares como VMEbus (Versa Module Eurocard [ 33 ] bus), STEbus , [ 34 ] PCI eXtensions for Instrumentation , openGear [ 35 ] y otros, que comparten objetivos con Eurocard.
Galería
Un rack de servidores visto desde la parte trasera.
Servidores de la Fundación Wikimedia vistos desde el frente
Servidores de la Fundación Wikimedia vistos desde atrás.
Servidores de la Fundación Wikimedia vistos desde atrás.
Racks de 19 pulgadas con equipos de vídeo
Véase también
- Centro de datos
- inclinación horizontal
- Unidad de rack
- Estuche de transporte para estuches de estantería
- Proyecto de Computación Abierta , diseño de rack más ancho y profundo
Referencias
- ↑ West, Jill; Dean, Tamara; Andrews, Jean (2015). «Cableado estructurado y elementos de red» . Guía de redes Network+ (séptima ed.). Boston, MA: Engage Learning. pág. 169. ISBN 9781305480865. Consultado el 9 de diciembre de 2019.
Los racks se miden en unidades de rack (RU o U), siendo el estándar de la industria de 42U de altura, aproximadamente 6 pies.
- ↑ "Los racks de los centros de datos son cada vez más altos, más anchos y más profundos" .
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Enlaces externos
Contenido multimedia relacionado con los racks de 19 pulgadas en Wikimedia Commons.
- Carcasa del ordenador
- Normas mecánicas
- Hardware de servidor
- Inventos estadounidenses
- Presentaciones de 1922