ЖУРНАЛ «СТА» 3/2016

от стандартных модулей питания Com- pactPCI не только набором обеспечи- ваемых напряжений. Поскольку в стан- дарте CompactPCI Serial применяется шина I 2 C для контроля и мониторинга служебных параметров системы, моду- ли питания также поддерживают этот интерфейс. Напряжения, обеспечиваемые 19 ” модулями питания PICMG 2.0: ● +5 В – стандартное напряжение для большинства элементов; ● ±12 В – для приводных двигателей (HDD, CD-ROM, дискеты) и венти- ляторов; ● +3,3 В – напряжение питания про- цессора. Напряжения, обеспечиваемые 19 ” модулями питания PICMG CPCI-S.0: ● +12 В – основное напряжение пита- ния системы, до 95% выходной мощ- ности; ● +5 В – управляющее напряжение. Д ИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКОВ ПИТАНИЯ Современные процессорные платы оснащаются функцией контроля напря- жения. Если при очередной проверке напряжений хотя бы одно из них не со- ответствует установленным нормам, процессор получает команду сброса. Та- ким образом, при использовании старых блоков питания ATX возможны ситуа- ции, когда процессор, работающий с вы- сокопроизводительным приложением, будет периодически выполнять сброс, делая приложение неработоспособным. В съёмных 19 ” модулях питания обыч- но установлены два отдельных преобра- зователя (рис. 5), работающих в паре (в модулях ATX используется только один). Поскольку весь объём работы де- лится между двумя преобразователями, они могут более эффективно компенси- ровать экстремальные нагрузки. Кроме того, в 19 ” модулях канал с выходным напряжением 12 В также контролиру- ется (напряжение питания непрерывно проверяется на соответствие заданному диапазону). Благодаря этим конструк- тивным особенностям и применению в целом более дорогостоящих технологий даже внезапные изменения нагрузки не являются критической ситуацией для модульных 19 ” источников питания и процессоров, питаемых ими. Р ЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Если говорить о строгом соответ- ствии спецификации CompactPCI, ис- пользование 19 ” модулей питания яв- ляется единственным решением, так как эта спецификация предполагает ре- зервирование, а все компоненты систе- мы должны иметь возможность «горя- чей» замены. Девятнадцатидюймовые вставные модули питания удовлетво- ряют этим требованиям: они поддержи- вают резервирование и могут устанав- ливаться в шасси как спереди, так и сза- ди. В отличие от них блоки ATX не под- держивают резервирование, менее на- дёжны и фиксированно соединяются проводами с системой. Ещё одно пре- имущество 19 ” модулей питания заклю- чается в том, что даже установленные в систему два модуля, работающие вместе (с резервированием), занимают при- мерно на треть меньше места, чем один блок ATX. Всё это приводит к посте- пенному отказу от блоков питания ATX в пользу 19 ” источников, как в случае приложений, имеющих дело с больши- ми объёмами данных и, следовательно, использующих многоядерные процес- соры, так и в случае систем Compact- PCI, модернизированных с помощью новых процессорных плат с многоядер- ными процессорами. В системах Com- pactPCI Serial, поскольку они изначаль- но спроектированы для работы с одним напряжением питания +12 В, 19 ” моду- ли питания являются решением «по умолчанию». Хотя эпизодическое ис- пользование блоков питания ATX до сих пор имеет место (в случае недоро- гих систем, где нет жёстких ограниче- ний по размерам), основной объём раз- работок комплектуется 19 ” модулями питания, особо актуальными для си- стем небольшого размера или с жёстки- ми требованиями по надёжности. В от- личие от блоков питания ATX 19 ” моду- ли питания гарантируют надёжную ра- боту всего устройства, при этом их стоимость по сравнению с системой в целом относительно невелика. Новое поколение источников питания можно рассмотреть на примере модулей 88 СТА 3/2016 АППА РАТ НЫЕ С Р Е ДС Т В А / ИС ТОЧНИКИ ПИ ТАНИЯ www.cta.ru Рис. 5. Структурная схема 19 ″ модуля питания AC – N V i V 01 V 02 V 03 V 04 + + + + + + + + + – DC – +IN AC – L Условные обозначения: V i – входное напряжение; V 01 … V 04 – выходные напряжения; при подключении переменного напряжения (AC) N – нейтраль, L – фаза; при подключении постоянного напряжения (DC) +IN – подключение плюса питания, –IN – подключение минуса питания. DC – –IN Фильтр входного напряжения Предохранитель Мостовой выпрямитель Повышающий преобразователь ~135 кГц Диод ORing Полевой транзистор ORing Полевой транзистор ORing Полевой транзистор ORing Ограничитель входного тока Первичный контур управления Вторичный контур управления Вторичный контур управления Вторичный контур управления Первичный контур управления Прямоходовой преобразователь ~135 кГц Прямоходовой преобразователь ~135 кГц Линейный регулятор

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy