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高效可靠冗余電路的制作方法

文檔序號:12318864閱讀:205來源:國知局

本實用新型涉及一種高效可靠冗余電路。



背景技術(shù):

冗余電源是用于服務器中的一種電源,是由兩個完全一樣的電源組成,由芯片控制電源進行負載均衡,當一個電源出現(xiàn)故障時,另一個電源馬上可以接管其工作,在更換電源后,又是兩個電源協(xié)同工作。冗余電源是為了實現(xiàn)服務器系統(tǒng)的高可用性。除了服務器之外,磁盤陣列系統(tǒng)應用也非常廣泛。

目前主要冗余電路有以下兩種:

1、采用開關(guān)管導通關(guān)斷控制。此方法效率高,需采用檢測驅(qū)動開關(guān)管芯片,可靠性較低,若芯片損壞,設備將無法正常供電工作。

2、采用肖特基隔離兩路輸出。此方法可靠性較高,但由于開關(guān)管VF壓降較大,損壞將很大,在大電流輸出中更明顯,所以效率會很低,發(fā)熱很嚴重,在一些設備中是不允許的。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

基于上述現(xiàn)狀,本實用新型的目的是提供一種高效可靠冗余電路,為實現(xiàn)上述目的本實用新型的具體方案如下:

一種高效可靠冗余電路,包括開關(guān)管檢測驅(qū)動芯片、主供電開關(guān)管、備份供電開關(guān)管、第一肖特基二極管、第二肖特基二極管;

所述開關(guān)管檢測驅(qū)動芯片的邏輯電源輸入端通過主供電電源模塊檢測電路與主供電電源模塊電連接;所述開關(guān)管檢測驅(qū)動芯片的高端驅(qū)動電壓輸出端與所述主供電開關(guān)管的柵極電連接,以在主供電電源模塊電壓正常時,導通所述主供電開關(guān)管,由主供電電源模塊為負載供電;所述開關(guān)管檢測驅(qū)動芯片的低端驅(qū)動電壓輸出端與所述備份供電開關(guān)管的柵極電連接,以在主供電電源模塊電壓異常無輸出時,導通所述備份供電開關(guān)管,由備份電源模塊為負載供電;

所述第一肖特基二極管的陽極與所述主供電電源模塊電連接,陰極與負載電連接,所述第二肖特基二極管的陽極與所述備份電源模塊電連接,陰極與負載電連接,以在所述開關(guān)管檢測驅(qū)動芯片不工作時,由所述主供電電源模塊和所述備份電源模塊為負載供電。

優(yōu)選的,所述開關(guān)管檢測驅(qū)動芯片采用LTC4416控制器。

優(yōu)選的,所述主供電開關(guān)管包括第一P溝道MOS管、第二P溝道MOS管,其中所述LTC4416控制器的G1腳分別與所述第一P溝道MOS管的柵極和第二P溝道MOS管的柵極電連接,所述第一P溝道MOS管的漏極與主供電電源模塊電連接,所述第一P溝道MOS管的源極與所述第二P溝道MOS管的源極電連接,所述第二P溝道MOS管的漏極與負載電連接;

所述備份供電開關(guān)管包括第三P溝道MOS管、第四P溝道MOS管,其中所述LTC4416控制器的G2腳分別與所述第三P溝道MOS管的柵極和第四P溝道MOS管的柵極電連接,所述第三P溝道MOS管的漏極與備份電源模塊電連接,所述第三P溝道MOS管的源極與所述第四P溝道MOS管的源極電連接,所述第四P溝道MOS管的漏極與負載電連接。

優(yōu)選的,所述主供電電源模塊檢測電路包括第一電阻、第二電阻、第三電阻;其中第一電阻的一端與主供電電源模塊電連接,另一端分別與所述LTC4416控制器的E1腳、第二電阻的一端、第三電阻的一端電連接,所述第二電阻的另一端接地,所述第三電阻的另一端與所述LTC4416控制器的H1腳電連接。

本實用新型提供的高效可靠冗余電路具有高效率和高可靠性,可廣泛應用于工業(yè)和汽車、不間斷電源、邏輯控制型電源開關(guān)、后備電池系統(tǒng)以及具有后備電池的應急系統(tǒng)中。

附圖說明

此處所說明的附圖用來提供對本實用新型的進一步理解,構(gòu)成本申請的一部分,并不構(gòu)成對本實用新型的不當限定,在附圖中:

圖1為本實用新型實施例電路原理圖。

具體實施方式

下面將結(jié)合附圖以及具體實施例來詳細說明本實用新型,在此本實用新型的示意性實施例以及說明用來解釋本實用新型,但并不作為對本實用新型的限定;

實施例

如圖1所示,一種高效可靠冗余電路,包括開關(guān)管檢測驅(qū)動芯片、主供電開關(guān)管、備份供電開關(guān)管、第一肖特基二極管D1、第二肖特基二極管D2;所述開關(guān)管檢測驅(qū)動芯片的邏輯電源輸入端通過主供電電源模塊檢測電路與主供電電源模塊+V1電連接;所述開關(guān)管檢測驅(qū)動芯片的高端驅(qū)動電壓輸出端與所述主供電開關(guān)管的柵極電連接,以在主供電電源模塊+V1電壓正常時,導通所述主供電開關(guān)管,由主供電電源模塊+V1為負載供電;所述開關(guān)管檢測驅(qū)動芯片的低端驅(qū)動電壓輸出端與所述備份供電開關(guān)管的柵極電連接,以在主供電電源模塊+V1電壓異常無輸出時,導通所述備份供電開關(guān)管,由備份電源模塊+V2為負載供電;所述第一肖特基二極管D1的陽極與所述主供電電源模塊+V1電連接,陰極與負載電連接,所述第二肖特基二極管D2的陽極與所述備份電源模塊+V2電連接,陰極與負載電連接,以在所述開關(guān)管檢測驅(qū)動芯片不工作時,由所述主供電電源模塊+V1和所述備份電源模塊+V2為負載供電。

本實施例中,以所述開關(guān)管檢測驅(qū)動芯片采用LTC4416控制器U1為例進行說明:

所述主供電開關(guān)管包括第一P溝道MOS管Q1、第二P溝道MOS管Q2,其中所述LTC4416控制器U1的G1腳分別與所述第一P溝道MOS管Q1的柵極和第二P溝道MOS管Q2的柵極電連接,所述第一P溝道MOS管Q1的漏極與主供電電源模塊+V1電連接,所述第一P溝道MOS管Q1的源極與所述第二P溝道MOS管Q2的源極電連接,所述第二P溝道MOS管Q2的漏極與負載電連接;所述備份供電開關(guān)管包括第三P溝道MOS管Q3、第四P溝道MOS管Q4,其中所述LTC4416控制器U1的G2腳分別與所述第三P溝道MOS管Q3的柵極和第四P溝道MOS管Q4的柵極電連接,所述第三P溝道MOS管Q3的漏極與備份電源模塊+V2電連接,所述第三P溝道MOS管Q3的源極與所述第四P溝道MOS管Q4的源極電連接,所述第四P溝道MOS管Q4的漏極與負載電連接。

優(yōu)選的,所述主供電電源模塊+V1檢測電路包括第一電阻R1、第二電阻R2、第三電阻R3;其中第一電阻R1的一端與主供電電源模塊+V1電連接,另一端分別與所述LTC4416控制器U1的E1腳、第二電阻R2的一端、第三電阻R3的一端電連接,所述第二電阻R2的另一端接地,所述第三電阻R3的另一端與所述LTC4416控制器U1的H1腳電連接。

上述實施例方案,第一電阻R1、第二電阻R2、第三電阻R3為主供電電源模塊檢測電路,當+V1電壓正常時,控制芯片控制第一P溝道MOS管Q1、第二P溝道MOS管Q2導通,第三P溝道MOS管Q3、第四P溝道MOS管Q4關(guān)斷,此時+V1工作供電。由于MOS管導通壓降很小,小于0.1V,效率較高。第一肖特基二極管D1、第二肖特基二極管D2壓降較大,在0.4-0.7V之間,所以第一肖特基二極管D1、第二肖特基二極管D2不工作;當+V1電源異常無輸出時,控制芯片通過第一電阻R1、第二電阻R2、第三電阻R3檢測,控制第一P溝道MOS管Q1、第二P溝道MOS管Q2關(guān)斷,第三P溝道MOS管Q3、第四P溝道MOS管Q4導通,+V2繼續(xù)為設備不間斷供電。由于控制芯片U1沒有備份,如果U1損壞,Q1,Q2,Q3,Q4都關(guān)斷,設備將無法正常工作。此時,肖特基二極管D1,D2將開始工作,為設備繼續(xù)供電,增加了系統(tǒng)的可靠性。

以上對本實用新型實施例所提供的技術(shù)方案進行了詳細介紹,本文中應用了具體個例對本實用新型實施例的原理以及實施方式進行了闡述,以上實施例的說明只適用于幫助理解本實用新型實施例的原理;同時,對于本領(lǐng)域的一般技術(shù)人員,依據(jù)本實用新型實施例,在具體實施方式以及應用范圍上均會有改變之處,綜上所述,本說明書內(nèi)容不應理解為對本實用新型的限制。

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