一种检测电源抗干扰能力的方法及设备技术

技术编号:16661762 阅读:41 留言:0更新日期:2017-11-30 11:23
本申请实施例提供一种检测电源抗干扰能力的方法,所述电源电路包括输入直流电源、侦测电阻、等效串联电阻ESR、输出电容,方法包括:获取所述电源电路的电路参数,其中,所述电路参数包括下列中的至少一项:所述输出电容的初始电压U0,所述等效串联电阻的电阻值ESR,所述侦测电阻的电阻值R1;根据所述电路参数,确定所述侦测电阻两端的电压差变化趋势,其中,所述侦测电阻两端的电压差越大,所述电源抗干扰能力越强。因此,本申请实施例提供的方法,能够检测在热插拔情况发生时板卡电源抗干扰能力。

【技术实现步骤摘要】
一种检测电源抗干扰能力的方法及设备
本专利技术涉及电路
,特别是涉及一种检测电源抗干扰能力的方法及设备。
技术介绍
在高端服务器领域,板卡种类繁多。如计算板卡、交换机板卡、IO板卡、监控管理板卡、风扇控制板卡,这些板卡之间的连接及供电都是通过背板完成。各个板卡的供电方式是直流电通过背板到达各个板卡,也就是说所有板卡共享同一直流电源。基于高可用性目的,这些板卡模块通常设计成具有热插拔特性以便在板卡模块出现故障时能灵活更换。基于上述这种架构设计,正是由于板卡具有热插拔特性,板卡在热插入情形下可能会给临近已经处于工作状态的其它板卡带来电源上的干扰。因此,亟需一种检测电源抗干扰能力的方法,能够检测电源的抗干扰能力。
技术实现思路
本专利技术实施例中提供了一种检测电源抗干扰能力的方法,所述电源电路包括输入直流电源、侦测电阻、等效串联电阻ESR、输出电容,本申请提供的方法能够检测电源的抗干扰能力。第一方面,提供一种检测电源抗干扰能力的方法,包括:获取所述电源电路的电路参数,其中,所述电路参数包括下列中的至少一项:所述输出电容的初始电压U0,所述等效串联电阻的电阻值ESR,所述侦测电阻的电阻值R1;根据所述电路参数,确定所述侦测电阻两端的电压差变化趋势,其中,所述侦测电阻两端的电压差越大,所述电源抗干扰能力越强。结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述根据所述电路参数,获取所述电源电路的电路参数,包括:在所述输出电容放电过程中,获取所述电源电路的电路参数;确定所述侦测电阻两端的电压差趋势,包括:根据下列公式,确定所述输出电容放电过程中,所述侦测电阻第一端电压的电压值Vsense-随时间变化的曲线,其中,为所述输出电容的初始电压,C为所述输出电容的电容大小;根据所述Vsense-随时间变化的曲线,确定所述侦测电阻在t时刻的两端的电压差变化趋势,其中,在t时刻,所述ESR值越大,所述侦测电阻两端的电压差越小。结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述根据所述电路参数,获取所述电源电路的电路参数包括:在所述输出电容充电过程中,获取所述电源电路的电路参数;确定所述侦测电阻两端的电压差,包括:根据下列公式,计算所述输出电容充电过程中,所述侦测电阻低电压端的电压值Vsense-,其中,为所述输出电容的充电电压,C为所述输出电容的电容大小;根据所述Vsense-随时间变化的曲线,确定所述侦测电阻在t时刻的两端的电压差变化趋势,其中,在t时刻,所述ESR值越大,所述侦测电阻两端的电压差越小。结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述电源用于为服务器背板供电。第二方面,提供一种设备,所示设备用于检测电源电路的抗干扰能力,所述电源电路包括输入直流电源、侦测电阻、等效串联电阻ESR、输出电容,所示设备包括:获取单元,所述获取单元用于获取所述电源电路的电路参数,其中,所述电路参数包括下列中的至少一项:所述输出电容的初始电压U0,所述等效串联电阻的电阻值ESR,所述侦测电阻的电阻值R1;确定单元,所述确定单元用于根据所述电路参数,确定所述侦测电阻两端的电压差变化趋势,其中,所述侦测电阻两端的电压差越大,所述电源抗干扰能力越强。结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述获取单元用于:在所述输出电容放电过程中,获取所述电源电路的电路参数;所述确定单元用于:根据下列公式,确定所述输出电容放电过程中,所述侦测电阻第一端电压的电压值Vsense-随时间变化的曲线,其中,为所述输出电容的初始电压,C为所述输出电容的电容大小;根据所述Vsense-随时间变化的曲线,确定所述侦测电阻在t时刻的两端的电压差变化趋势,其中,在t时刻,所述ESR值越大,所述侦测电阻两端的电压差越小。结合第二方面,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述获取单元用于:在所述输出电容充电过程中,获取所述电源电路的电路参数;所述确定单元用于:根据下列公式,计算所述输出电容充电过程中,所述侦测电阻低电压端的电压值Vsense-,其中,为所述输出电容的充电电压,C为所述输出电容的电容大小;根据所述Vsense-随时间变化的曲线,确定所述侦测电阻在t时刻的两端的电压差变化趋势,其中,在t时刻,所述ESR值越大,所述侦测电阻两端的电压差越小。结合第二方面,在第二方面的第三种可能的实现方式中,所述电源用于为服务器背板供电。第三方面,提供一种受控终端,包括:处理器;用于存储处理器的执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为执行第一方面或第一方面任一种可能的实现方式。因此,本申请实施例提供的方法,通过检测在上述热插拔情况发生时板卡电源抗干扰能力。这种方法可以让板卡设计者在设计初期时通过理论计算,对板卡电源抗干扰能力做预估和调整。进而在板卡设计时提前对电源器件的一些参数进行调整以提高电源抗干扰能力。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1示出了本申请一个实施例的电源的电路图。图2示出了本申请另一实施例的电源的电路图。图3示出本申请一个实施例的电容充电放电的示意图。图4示出了本申请一个实施例的方法的示意性流程图图5示出本申请一个实施例的电压差的示意图。图6示出了本身另一实施例的电压差的示意图。图7示出了本申请一个实施例的设备的示意性框图。图8为本专利技术实施例提供的一种受控终端的结构示意图。具体实施方式为了使本
的人员更好地理解本专利技术中的技术方案,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本专利技术保护的范围。图1示出了本申请一个实施例的电源的电路图。如图1所示,为典型具有热插拔特性的电源输入端的线路示意图。该线路的主要作用是在板卡热插拔过程中为避免电流浪涌对板卡的伤害,对电源进线软启动(softstrat),从而使电源的电源平缓上升。如图1所示,图1中的主要器件包括:输入直流电源V1,热插拔控制芯片U1(Hotswapcontroller),侦测电阻R1(Senseresistor)、N沟道金属氧化物半导体(N-channelMetalOxideSemiconductor,N-MOS)以及输出电容C1和负载电阻R2,其中,热插拔控制芯片用于检测侦测电阻两端的电压,并根据该侦测电阻两端的电源确定N-MOS开关的通断,从而实现对背板的过流保护。图2示出了本申请另一实施例的电源的电路图。如图2所示,图2为图1的简化后的等效电路图。R1仍然是Senseresistor。C1是输出电容,ESR是C1的等效电阻。现在假设当背板上有某一板卡插入时,板卡上的输入电容会拉载电流,在极恶劣的情况下会造成临近板卡上有压降voltagedrop。voltagedrop如图3所示,可分解为电容放电和电容充电过程。voltagedrop最终会反应在图二电源输本文档来自技高网
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一种检测电源抗干扰能力的方法及设备

【技术保护点】
一种检测电源抗干扰能力的方法,其特征在于,所述电源电路包括输入直流电源、侦测电阻、等效串联电阻ESR、输出电容,方法包括:获取所述电源电路的电路参数,其中,所述电路参数包括下列中的至少一项:所述输出电容的初始电压U0,所述等效串联电阻的电阻值ESR,所述侦测电阻的电阻值R1;根据所述电路参数,确定所述侦测电阻两端的电压差变化趋势,其中,所述侦测电阻两端的电压差越大,所述电源抗干扰能力越强。

【技术特征摘要】
1.一种检测电源抗干扰能力的方法,其特征在于,所述电源电路包括输入直流电源、侦测电阻、等效串联电阻ESR、输出电容,方法包括:获取所述电源电路的电路参数,其中,所述电路参数包括下列中的至少一项:所述输出电容的初始电压U0,所述等效串联电阻的电阻值ESR,所述侦测电阻的电阻值R1;根据所述电路参数,确定所述侦测电阻两端的电压差变化趋势,其中,所述侦测电阻两端的电压差越大,所述电源抗干扰能力越强。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述电路参数,获取所述电源电路的电路参数,包括:在所述输出电容放电过程中,获取所述电源电路的电路参数;确定所述侦测电阻两端的电压差趋势,包括:根据下列公式,确定所述输出电容放电过程中,所述侦测电阻第一端电压的电压值Vsense-随时间变化的曲线,其中,为所述输出电容的初始电压,C为所述输出电容的电容大小;根据所述Vsense-随时间变化的曲线,确定所述侦测电阻在t时刻的两端的电压差变化趋势,其中,在t时刻,所述ESR值越大,所述侦测电阻两端的电压差越小。3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述根据所述电路参数,获取所述电源电路的电路参数包括:在所述输出电容充电过程中,获取所述电源电路的电路参数;确定所述侦测电阻两端的电压差,包括:根据下列公式,计算所述输出电容充电过程中,所述侦测电阻低电压端的电压值Vsense-,其中,为所述输出电容的充电电压,C为所述输出电容的电容大小;根据所述Vsense-随时间变化的曲线,确定所述侦测电阻在t时刻的两端的电压差变化趋势,其中,在t时刻,所述ESR值越大,所述侦测电阻两端的电压差越小。4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述电源用于为服务器背板供电。5.一种设备,其特征在于,所示设备用于检测电源电...

【专利技术属性】
技术研发人员:孔祥涛薛广营
申请(专利权)人:郑州云海信息技术有限公司
类型:发明
国别省市:河南,41

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