電子ヒューズとホットスワップ
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電子ヒューズとホットスワップのコンテンツ
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APPLICATION NOTE
AN222 - MP5048を用いた並列アプリケーションの設計アプリケーションノートこのアプリケーションノートでは、並列アプリケーション向けのMP5048の設計について説明します。MP5048は、高電流アプリケーション向けに並列接続できるモノリシックなコントローラおよびスイッチを搭載しています。当ICには、ハイサイドMOSFET (HS-FET) と、スタンドアロンデバイスとしての動作やホットスワップコントローラによる制御を可能にする回路が含まれています。これはMP5048あたり最大15Aの連続電流を駆動できます。図1は、単一MP5048デバイスの代表的なアプリケーション回路図を示しています。 MP5048は、アクティブなバックプレーン電源に回路カードが挿入されたときに負荷への突入電流を制限し、バックプレーンの電圧降下を制限します。また、電流制限リファレンス入力を通じて、ゲート電圧を制御することで、内部MOSFETの電流も制限します。 MP5048は、出力...
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USE CASE
ホットスワップ保護デバイスの使用事例: 5G通信使用例本事例では、5G通信のホットスワップソリューション、MP5990のアプリケーションを取り上げます。 MP5990は、入力電圧 (VIN) 、過電圧保護 (OVP)、出力電流 (IOUT) 、過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、過熱保護 (OTP) などの豊富な保護の提供に加えて、PMBusインタフェースを使用して5G通信の電力供給を最適化できる、機能集積型50Aホットスワップソリューションです。 5G通信への移行により、接続されたデバイスの遅延、速度、容量にわたるセルラーテクノロジーが大幅に向上します。従来のホットスワップ電源モジュールでは、特に電力消費が急激に変化している間、より高い電流定格とより高速な電力供給を必要とする5G通信の高度な機能への対応に苦労しています。短絡、サージ、電圧変動により、5Gデータセンターや基地局に多大なコストのかかるダウンタイムや損傷...
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USE CASE
ホットスワップ保護デバイスの使用事例 : サーバーとデータセンター使用例本使用事例では、サーバーとデータセンター向けのMP5990のアプリケーションについて検討します。 MP5990は、50Aを超える出力電流を必要とするアプリケーション向けにマルチフェーズMP5991と組み合わせてホットスワップ保護デバイスとして機能するように設計されています。 データセンターが車両輸送と人工知能の中心となるにつれ、メンテナンス中の安全性を最適化すると同時に、データセンターの稼働を継続することがデータセンターの使用ではますます重要になります。これは、システムを停止、シャットダウン、または再起動することなく、これらのアプリケーションの部品を交換または追加できることを意味します。 MP5990は、サーバーやデータセンターなどの大電流エンドアプリケーションの安全動作領域 (SOA) を保護するために設計されたホットスワップ保護デバイスです。これはデジタルインタフェー...
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ARTICLE
カレントシェアリング機能付きホットスワップソリューション寄稿文データセンターで使用されるサーバーとラックの電力は、数百ワットから数キロワットに大幅に増加しています。これらの高い電力レベルを複数のサーバーに分散すると、必然的に電力損失が大きくなり、効率が低下します。この状況は、従来の12Vの配電電圧から48Vに移行することで軽減できます。 配電電圧の上昇は、部品が電圧ストレスと電流需要に耐えられる必要があるため、データセンター、サーバー、通信システム、およびネットワーク機器アプリケーションにおける重要な設計要件である保護回路の実装に課題をもたらします。同時に、電源関連の回路を設計するエンジニアは、最初のコンセプトから最終製品までの開発時間を短縮しながら、基板スペースを最小限に抑えることが期待されています。 スペースの制約の問題を解決するために、最小限の部品数でソリューションが実装されます。ますます短縮される市場投入スケジュールに加えて、エンジニアは...
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ARTICLE
スケーラブルなカレントシェアリング電気ヒューズ向けソリューション寄稿文Jason Bone 一般的なホットスワップまたは電気ヒューズ・アプリケーションでは、MOSFETを選択する際に細心の注意を払って、ソフトスタート (SS) 電源投入中にデバイスの安全動作領域 (SOA) を超えないようにする必要があります。複数のMOSFETが並列接続されている場合でも、ソフトスタート条件により大量の熱ストレスが発生します。 一般に、ホットスワップおよび電気ヒューズ・アプリケーションでディスクリートMOSFETを使用する場合、1つのMOSFETのみがソフトスタート電流全体を伝導していると想定されます。これは、各MOSFETのゲートしきい値電圧のばらつきによるものです。したがって、複数のMOSFETが並列に存在する場合でも、すべての電力損失は1つのデバイスにあります。このため、MOSFETの定格とパッケージサイズを大きくする必要があり、PCB領域が大きくなります。一般的...
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ARTICLE
最新の電子回路における正確な電流測定寄稿文パワーエレクトロニクススイッチング技術が進歩するにつれて、フィードバック制御およびシステム監視のために電流を正確に測定する必要性が高まっています。これを実現する方法はいくつかありますが、それぞれに利点と制限があります。この論説が焦点を当てるのは、コンピュータ / テレコムボードの入力電流、インバータ相電流、および数アンペアから最大100Aまでの電流を流すその他の回路などの電流を、必要とする比較的高い精度と帯域幅で測定する方法です。 特に、この論説では、ホール効果電流センサ、および負荷スイッチまたは電子ヒューズデバイスに集積された電流ミラーを使用するセンサを使用して電流を測定する方法に関する具体的な詳細を確認します。これらの方法は、シャント抵抗を使用する電流検出アーキテクチャと比較されます。 歴史的に、電流シャントと変流器は、電気および電子回路の電流を感知するための最良の方法と考...
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