新闻中心

EEPW首页>电源与新能源>设计应用> 电信系统的热插拔设计:避免拼凑、支持高效设计

电信系统的热插拔设计:避免拼凑、支持高效设计

作者: 时间:2011-02-15 来源:网络 收藏

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/179820.htm

浪涌电流控制的“”方案

有几种已知的峰值浪涌电流控制方式,有些方法基于工程分析,有些方法则仅仅是降低了热插拔对的影响。下面对介绍了几种式的实施方案。

预充电引脚或“早供电”(例如:电阻法)

一种控制浪涌电流的方法是使用“交错式引脚”,也称为“早供电引脚”、“预充电压”或者是“预先加载”引脚。从物理架构上引入交错引脚,从而使新板卡正确插入,这种连接方式曾经风靡一时。热插拔过程中,通过串联电阻控制浪涌电流。

预充引脚法是一种最基本的热插拔控制方案,通过一长、一短两个电源引脚组成,如图4所示。长电源引脚首先接触到电源并通过一个串联电阻RPRECHARGE开始为新板卡的滤波、旁路电容充电。RPRECHARGE限制充电电流。板卡将要完全插入时,短电源引脚接入电源,从而旁路连接在长电源引脚的电阻RPRECHARGE,为板卡供电提供一个低阻通道。信号引脚通常在插入板卡的最后时刻接入。


图4. 智能连接器提供有效的热插拔保护

该方案中,电阻RPRECHARGE是保护器件,把浪涌电流限制在不至于烧坏引脚或干扰相邻板卡工作的水平。有些工程师还会在此架构中对地增添一个电感和/或二极管。

本文将预充引脚法当作一种“式”方案的主要原因是其不能控制滤波电容的充电速率。这种架构需要考虑两个关键因素:短引脚相对于长引脚的线长,板卡插入的快、慢。另外,这是一种机械方案,考虑到连接器的机械容差,完全相同的引脚长度并不能确保接触时间精确相同。实际应用中用户会看到上述不同变数。而且,当短电源引脚略长、PCB被快速插入背板时,RPRECHARGE将在输入电容充满电之前被短路,因此,这种看似可靠的方案实际存在一定隐患,不能可靠控制浪涌电流。

该架构的另一个关键步骤是选择RPRECHARGE,如果电阻选择不合理,将会直接影响工作。预充电阻的选择必须权衡预充电流和浪涌电流。

最后,交错式引脚方案需要一个特殊的连接器,这在行业中也是难以接受的。

从上述讨论可以看出,预充引脚架构的作用非常有限,也很难达到精确可靠的水准。它对于启动过程中的电流控制毫无价值,也不具备输出过压(OV)和欠压(UV)监测功能。

热敏电阻(电流-时间特性)法

另一种热插拔实施方案是热敏电阻热插拔控制法。热敏电阻为电子元件,阻值在温度变化时将发生显著变化(电阻是温度的函数)。根据温度变化进行系统调节的电路应用非常普遍。负温度系数(NTC)热敏电阻的电流-时间特性取决于其温度特性,在其应用电路中的功率耗散很稳定。电流-时间特性可以抑制短暂的高压尖峰以及初始浪涌电流。图5所示为基于热敏电阻的热插拔限流电路,配合一个外部MOSFET使用¹。


图5. 基于热敏电阻的热插拔电路¹



评论


相关推荐

技术专区

关闭